Simulation and Measurement of Snow Cover Thickness Using a Laser Rangefinder

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The results of study on determining the height of the snow cover on a site with a relatively flat terrain using a laser rangefinder are presented. Data on the thickness of the snow cover was determined from the dependence of the difference in distances from the reflection point to the rangefinder with and without snow cover in the winter–spring period. The modeling of the determination of the thickness of the snow cover was carried out under the assumption of small irregularities of the measured surface. It is shown that the simulation data may differ from the experimental results up to ~200 mm even on relatively flat areas with a slope of less than 1°, which in some cases is insufficient to predict the impact of snow on snow-covered objects. Comparison
with other methods for measuring the depth of snow cover is carried out. Possible applications of the technique used in problems of monitoring and remote sensing are discussed.

About the authors

V. I. Grigorievskii

Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch

Email: vig248@rambler.ru
Fryazino, Moscow oblast, 141190 Russia

V. N. Marchuk

Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch

Email: vig248@rambler.ru
Fryazino, Moscow oblast, 141190 Russia

Y. A. Tezadov

Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch

Author for correspondence.
Email: vig248@rambler.ru
Fryazino, Moscow oblast, 141190 Russia

References

  1. Марчук В.Н., Григорьевский В.И. // Тез. докл. Всерос. науч. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн”. Муром. 25–27 мая 2021. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. С. 174.
  2. Марчук В.Н., Григорьевский В.И. // Тез. докл. Всерос. науч. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн”. Муром. 25–27 мая 2021. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. С. 2015.
  3. Vergnano A., Franco D., Godio A. // Remote Sensing. 2022. V. 14. № 7. P. 1763.
  4. Крутских Н.В., Кравченко И.Ю. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 2. С. 159.
  5. Терехов А.Г., Абаев Н.Н., Юничева Н.Р. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 5. С. 351.
  6. Аджиев А.Х., Андриевская В.Ю., Багов Э.Д. Способ дистанционного определения толщины снежного покрова в лавинных очагах // Патент РФ № 2454651. Опубл. офиц. бюл. “Изобретения. Полезные модели” № 18 от 27.06.2012.
  7. Аджиев А.Х., Байсиев Х.Х., Тапасханов и др. Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах // Патент РФ № 2547000. Опубл. офиц. бюл. “Изобретения. Полезные модели” № 10 от 10.04.2015.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (998KB)
3.

Download (35KB)
4.

Download (115KB)
5.

Download (53KB)
6.

Download (141KB)

Copyright (c) 2023 В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies