Корректировка географической привязки частотных каналов 52–91 ГГц спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В настоящей работе представлено описание метода корректировки географической привязки “высокочастотных” каналов прибора МТВЗА-ГЯ. Анализ радиометрических измерений на частоте 91.65 ГГц показал, что отсутствие горизонтальной поляризации не позволяет применить общепринятой методики географической привязки. Поэтому был предложен альтернативный подход/метод для группы каналов 52–91 ГГц, которые используют общий рупор. Метод основан на анализе особенностей пространственного распределения индекса рассеяния, являющегося вспомогательной функцией в задаче восстановления зон выпадения осадков по данным радиополяриметрических спутниковых измерений. Подобранные на основании предложенного метода значения составили: крен (−0.37 ± 0.71)°, тангаж (0.21 ± 0.65)° и рыскание (−1.21 ± 0.76)°. Точность географической привязки при использовании указанных углов составила 7.62 км. Включение предложенного подхода в процедуру автоматического определения углов ориентации группы частотных каналов 52–91 ГГц будет способствовать повышению точности их географической привязки, а также точности решения задач дистанционного зондирования их использующих.

Об авторах

Д. С. Сазонов

Институт космических исследований (ИКИ РАН)

Автор, ответственный за переписку.
Email: sazonov_33m7@mail.ru
Россия, Москва

И. Н. Садовский

Институт космических исследований (ИКИ РАН)

Email: sazonov_33m7@mail.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Болдырев В.В., Ильгасов П.А., Панцов В.Ю., Прохоров Ю.Н., Стрельников Н.И., Черный И.В., Чернявский Г.М., Яковлев В.В. Микроволновый сканер/зондировщик МТВЗА-ГЯ КА “Метеор-М” № 1 // Космическая электромеханика. Вопросы электромеханики. 2008. Т. 107.
  2. Садовский И.Н., Сазонов Д.С. (а) Географическая привязка данных дистанционных радиометрических измерений МТВЗА-ГЯ // Исследование Земли из космоса. 2022. № 6. С. 101–112. doi: 10.31857/S0205961422060100.
  3. Садовский И.Н., Сазонов Д.С. (б) Повышение точности географической привязки данных измерений МТВЗА-ГЯ // Материалы 20-й Международной конференции “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”. 14–18 нояб. 2022, ИКИ. РАН, Москва. 2022. С. 63. doi: 10.21046/20DZZconf-2022a.
  4. Садовский И.Н., Сазонов Д.С. Корректировка географической привязки данных МТВЗА-ГЯ // Исследование Земли из космоса. 2023. № 6. С. 73–85.
  5. Сазонов Д.С. Исследование возможности восстановления Интенсивности осадков по измерениям МТВЗА-ГЯ // Исследование Земли из космоса. 2023. № 5. С. 23–35. doi: 10.31857/S020596142305007X, EDN: XQPADE.
  6. Grody N.C. Classification of snow cover and precipitation using the Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I) // J. Geophys. Res. 1991. V. 96. P. 7423–7435.
  7. Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J-N. ERA5 hourly data on single levels from 1979 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). 2018. (Accessed on 13-Jan-2021). doi: 10.24381/cds.adbb2d47.
  8. Huffman G.J., Stocker E. F., Bolvin D. T., Nelkin E. J., Jackson Tan (2019), GPM IMERG Final Precipitation L3 Half Hourly 0.1 degree x 0.1 degree V06, Greenbelt, MD, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC). Accessed: [30.04.2022]. doi: 10.5067/GPM/IMERG/3B-HH/06.
  9. Wiebe H., Heygste G., and L. Meyer-Lerbs. Geolocation of AMSR-E data // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2008. V. 46. No. 10. P. 3098–3103. doi: 10.1109/TGRS.2005.858415.

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах