Simulation and Measurement of Snow Cover Thickness Using a Laser Rangefinder

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

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.

作者简介

V. Grigorievskii

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

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

V. Marchuk

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

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

Y. Tezadov

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

编辑信件的主要联系方式.
Email: vig248@rambler.ru
Fryazino, Moscow oblast, 141190 Russia

参考

  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.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (998KB)
3.

下载 (35KB)
4.

下载 (115KB)
5.

下载 (53KB)
6.

下载 (141KB)

版权所有 © В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов, 2023

##common.cookie##