Способ определения состояния ледяного покрова

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s»s 6 01 Ml 1/08

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ С ВИДETESlb CTBY (21) 4375142/63 (22) 09.02.88 (46) 15.01.93. Бюл, М 2 (71) Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР (72) М.В. Бухаров, Il.À, Никитин и Ю.Г. Спиридонов (56) Исследование Земли из космоса, М 3, 1983, с. 3 — 7.

Исследование Земли из Космоса, М 3, 1983, с. 16-22, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА

: (57) Изобретение относится к определению параметров метеорологически обусловленного состояния водной поверхности и поверхности суши с помощью

Изобретение о1 носится к определению . параметров метеорологически обусловленного состояния водной поверхности и поверхности сушки с использованием комбинации из нескольких способов дистанционного зондирования с помощью электромагнитных волн разных диапазонов частот, а точнее — с использованием способов дистанционного зондирования с аэрокосмических носителей, и наиболее . эффективно может быть использовано при оперативном определении характеристик таких типов подстилающей поверхности, как ледяной покров в осенний и весенний периоды в районах морского судоходства, снежный покров на почве в период его весеннего таяния и др.

Известен способ определения параметров подстилающей поверхности, заключающийся в построении фотоизображений,, Я2,, 1788487 А1 электромагнитных волн разных диапазонов частот. Целью изобретения является повышение достоверности при определении возраста . и сплоченности льда . в весенне-осенний период. Цель достигается благодаря тому, что в способ определения состояния ледяного покрова, включающем . получение спутниковых радиолокационных снимков и снимков в оптическом диапазоне длин волн, в момент получения радиолокационных снимков устанавливают наличие облачности теплых фронтальных зон по снимкам в оптическом диапазоне длин волн. Если такая облачность имеет место, то приводят повторную радиолокационную съемку в условиях, соответствующих полному изменению метеорологических услбвий в исследуемом районе, 3 ил. у подстилающей поверхности, соответствующих результатам зондирования с аэрокос- а мических носителей, осуществляемом,например, радиолокатором бокового разре- р щения (длина волны около 3 см), причем О© характеристики подстилающей поверхности определяют путем визуального анализа полученных фотоизображений.

Недостатком известного способа является низкая достоверность оперативного определения характеристик из-за невозможности (а ряде случаеа) однозначно отличить по радиолокационным изображениям взволнованную водную поверхность от разреженного многолетнего льда, спокойную водную поверхность от тонких Сплоченных молодых типов льда (например, ниласа), смешанные поля льдов разных вбзрастных категорий от многолетнего льда, лед, на поверхности которого находится свежевыпав1788487

20

40

50 ший снежный покров, от молодых льдов и др

Из известных наиболее близким по технической сущности является способ определения состояния ледяного покрова, включающий получение спутниковых радиолокационных снЖлков и снимков в оптическом диапазоне длин волн.

Несмотря на более высокую достоверность on ределения параметров подстилающей поверхности указанным способом по сравнению со способом, в ряде случаев он также не позволяет однозначно и достоверно распознать такие параметры поверхности; как частную сплоченность многолетнего льда (при наличии форм молодогольда), размеры которого не превышают размеров элемента разрешения средств дистанционного зондирования (например, 1-2 км дпя РЛС БО и оптических сканеров малого разрешения, установленных на

IC3), полностью не определяются параметры поверхности в случае, когда на ней находится слой влажного мокрого снега, либо наблюдается относительно быстрая изменчивость метеорологических условий, приводящая к изменению излучательных и отражательных характеристик поверхности (например, в процессе осеннего роста толщины молодого льда, изменении условий дрейфа льда, при горошении или при появлении большого количества замерзающих трещин и т.д,).

В общем случае этот способ не обеспечивает достоверное определение характеристик поверхности при изменяющихся сложных метеорологических условлях и в условиях быстрой изменчивости отражательных и излучательных характеристик подстилающей поверхности.

Целью изобретения является повышение достоверности при определении возраста и сплоченности льда в весенне-осенний . период.

Цель достигается тем, что в способе опредепения состояния ледяного покрова, включающем получение спутниковых радиолокационных снимков в оптическом диапазоне длин волн, в момент получения радиолокационных снимков устанавливают наличие облачности теплых фронтальных зон по снимкам в оптическом диапазоне длин волн, и, если она имеет место, то проводят повторную радиолокационную съемку в условиях, соответствующих полному изменению метеорологических условий в исследуемом районе.

На фиг.1 приведен график изменения удельной эффективной площади рассеяния (УЗПР) (на длине волны 3 см) морского льда различных возрастных. градаций; на фиг,2— график изменения радиояркостной температуры (на длине волны 0,8 см) морского льда различных возрастных градаций; на фиг.3 — пример регистрируемых иэображений средств дистанционного зондирования: радиолокационного (а), радиометрического (б) и оптического (в) с нанесенными границами со второй карты схемы (пунктир на а, б).

Конкретный пример реализации способа приведен применительно к определению характеристик морского льда по информации наиболее перспективных для этих целей средств дистанционного зондирования, содержащих радиолокатор бокового обзора (РЛС БО) (длина волны 3 см, размер элемента разрешения 1 — 2 км), сканирующий радиометр (РМ) сверхвысокочастотного диапазона (длина волны 0,8 см, размер элемента разрешения 20 км) и сканер оптического диапазона (длина волны 0,9 мкм, размер элемента разрешения 2 км), которые устанавливаются на ИСЗ типа "Космос—

1500" .

Способ реализуется следующим образом, В процессе пролета ИСЗ над исследуемой поверхностью совмещенная в пространстве и во времени информация РЛС

БО, PM и оптического сканера принимается на наземном пункте приема (например, в г.

Москве) и регистрируется на фотоносителе (с помощью фототелеграфного аппарата) или на магнитной ленте. В последнем случае для визуализации информации она выводится на дисплей (например, устройства

"Pe recolor-2000").

Общая зависимость принятых сигналов

РЛС БО и PM от параметров ледяного покрова является достаточно сложной, т.к, в пределах элемента разрешения ка>кдого прибора находятся смешанные поля льдов разного возраста, Например, для случая, когда на поверхности ледяного покрова отсутствует влажный снежный покров, а атмосфера ясная и безоблачная, выражения для эффективности площади рассеяния (гопределяемой по РЛС БО, и эффективной радиояркостной температуры Т, определяемой по радиометру, можно представить в виде:

О = 31 О + Я2. C6 + 33-03 + S4 О4; (1)

Т = $1.Т1+ 2 T2+ S3T3+ $4 Т4, (2) и где S1, S1 — частная сплоченность, в предепах элементов разрешения соответственно

РЛС БО (S1) и РМ (Si), многолетнего (l = 1), однолетнего (1 = 2) и молодого (! = 3) льда. и относительная площадь открытой воды (i =1788487

= 4); Ф, Т вЂ” удельная эффективная площадь рассеяния и радиояркостная температура i-го типа поверхности. Причем для S и

S выполняются соотношения:

s; = +- s;j. g s(= 1, $ s) = 1, (3)

Р 1=1 где S pn/Ярм — соотношение между площадями элементов разрешения РЛС БО и РМ;

NQSpM/Spn) - целое число элементов разрешения РЛС БО, площадь которых равна площади элемента РМ, Например, для рассматриваемого типа аппаратуры имеем

N = (225 км /3,25 км ) = 70, Поскольку в общем виде система уравнений (1) и (2), имеющая по 4 неизвестных (S1 и соответственно Si, I = 1, 2, 3, 4) и 4 непостоянных параметра (Оз, о4,Тз и Т4) оказывается однозначно не разрешима, для определения значений искомых параметров Si u Si воспользуемся второй картой-схемой, имеющей масштаб, равный масштабу принятых изображений, на которую нанесено предшествующее состояние исследуемой поверхности. В случае определения характеристик морского льда в качестве первого варианта второй карты-схемы можно воспользоваться картами состояния ледового покрова за предшествующую декаду месяца, которые строятся в Гидрометцентре по обобщенным данным ледовой авиаразведки (для Арктического бассейна). Для

Антарктических льдов наиболее целесообразно в качестве первого варианта картысхемы использовать карту распределения льдов различного возраста; отражающую среднее за многие годы его распределение, наблюдаемое на дату (или декаду месяца) каждого года, соответствующую текущему измерению.

На радиолокационном (фиг.За) и радиометрическом (фиг. 36) изображениях области морского льда с близкими (по соотношению льдов разного возрастного состава и их частной сплоченности) характеристики изображаются как однотонные области. Тон этих областей зависит в основном от динамики изменения толщины молодого льда, появления разводий, трещин и торосов, изменяющих частную сплоченность льдов разно о возрастного состава, Поэтому области льдов примерно одинакового возрастного состава, изображаемые на второй карте-схеме; на радиолокационных изображениях оказываются также однотонными и заметно контрастируют с областями льдов другого возрастного состава, Эта особенность радиолокационных (а также частично и радиометрических) изображений позволяет однозначно выделять . на полученных текущих изображениях од5 нотонные области, в пределах которых находятся льды одинакового возрастного состава, который определяется по второй карте-схеме. Кроме того, морские льды подвижны. Причем средняя скорость дрейфа

10 льдов, например, Арктического бассейна, составляет от единиц до нескольких десятков км за сутки. Поэтому, для правильного определения на текущих иэображениях од- . нородных областей с известными (по второй

15 карте-схеме) возрастными характеристиками, целесообразно использовать следующую последовательность действий.

На текущие изображения наносят (например, вручную) контуры однородных со20 стояний ледя ного покрова, соответствующие второй карте-схеме, Для однородных областей, имеющих форму, подобную нанесенным контурам, определяют различные А; в положении их границ (т,е, 25 смещение). Если смещение Л i не превышает максимально допустимого (за период между поступлением текущей и предшествующей информации) смещения Жп х то области на второй карте-схеме и текущих

30 изображений считаются опознанными, При этом максимально допустимое смещение

Am < для дрейфующих Арктических льдов составляет примерно 20 — 30 км за сутки (или, в масштабе изображения 1:30 000 000, это

35 составляет Л х (1 мм за сутки или 10 мм за 10 суток).

После того, как полностью идентифицированными оказались одна или две области на текущем изображении поверхности и

40 второй карте-схеме, определяется направление и средняя величина смещения между этими областями. С учетом полученных значений среднего смещения и направления, границы предшествующего положения об45 ластей, занесенные на текущую информацию, смещают для более точного. соответствия, Это необходимо сделать для точной идентификации, так как в ряде случаев на текущей информации некоторые об50 ласти перестают различаться, хотя на второй карте-схеме они отличаются. Причинами такого могут быть следующие ситуации: при нарастании присутствующего в пределах области молодого льда (от ниласа

55 к серому льду) его отражательные характеристики становятся близкими характеристиками многолетнего льда; частичная сплоченность многолетнего льда резко уменьшилась (из-за появления ветровых

1788487

В первом приближении значений Sn u

Sn могут быть оценены по величине Й; и 3 данной области, отмеченной на второй каро — 4 те-схеме S

0л — 04

Т вЂ” Т4

Sn— f

T> — T4 где 0ло = S> 0Г + Sj cf: Тл = S1 T>+ Sj Tj

10 Случай, когда в пределах распознанной однородной области одновременно находятся льды трех возрастных градаций, наиболее сложен. Однако и в этом случае использование второй карты-схемы за

15 предшествующий период в некоторых случаях позволяет определить характер изменения частной сплоченности молодых и старых льдов. Для этого необходимо оценить значения 0з и Тз иэ соотношений (1) и (2), подставив в них значения частной сплоченности льдов разных возрастных градаций, взятые для этой области из второй карты-схемы, и сопоставить полученные

Р значения оз и Тз с характерной динамикой их изменения, представленной на фиг,1 и 2.

Эффекты, маскирующие отражательные и излучательные характеристики льдов (влажный снежный покров, взволнованная

35

50

55 трещин и разводий); на поверхность нескольких областей многолетнего льда выпал влажный снег и т,д.

После проведения дополнительного совмещения границ однородных областей продолжают их идентификацию с областями на второй карте-схеме.

Как показал анализ полученной радиолокационной и радиометрической информаций, для. правильного опознания соответствующих однородных областей, достаточно, чтобы вторая карта-схема была построена на момент времени, отличающийся от времени поступления текущей информации не более чем на 10 суток.

Для однозначно опознанных областей далее проводится расчет характеристик ледяного покрова, т,е. определение частной сплоченности льдов разного возраста.

Например, пусть в пределах распознанной на радиолокационном и радиометрическом изображениях однородной области, согласно второй карте-схеме имеются только разреженные многолетние (S»0, Я2=5з=0), однолетние (Sz>0, 31=Из=0), либо молодые (Яз>0, S>=Sz=0 льды. В. этом случае из (1) и (2) имеем;

Я; = (4)

0i 03

Причем соотношение (4) наиболее точно определяет Sj многолетнего льда (для которого о4 < <03 а соотношение (5) — Sj многолетнего, однолетнего и толстого молодого льда (для которых T4«Tj). То-есть радиолокационная и радиометрическая информация оказываются дополняющими друг друга при определении параметров льда, В случае, когда в пределах распознанной однородной области одновременно на. ходятся сплоченные льды двух возрастных градаций, (Бь Sj, i% J), соотношения (1) и (2) 4 можно преобразовать к виду:

Sj — ", (6) а — S.

0 ; — 0

Sj " - -„. (7) т — в,(т т-тг 1 — т4

Т) — Тj и л л где S л - Sj+ Sj, Sn = Sj+ Sj — общая сплоченность льда в пределах элемента разрешения РЯС БО и PM соответственно.

Соотношение (6) и (7) наиболее точно позволяют определить значения Sj, Sj, Sj и 5 для сплоченной(Яд = Sn = 1) совокупности многолетних и однолетних льдов. Поясним, что Я„

=- 1 соответствует сплоченности 10 баллов, водная поверхность), выделяются последующему характерному признаку. На радиолокационном и радиометрическом изображении появляются резко выделяющиеся однотонные области, отсутствовавшие в предшествующий период, т.е. на второй карте-схеме. Кроме того, на оптическом изображении (фиг. Зв) в этих районах отмечается прохождение теплых фронтальных зон с возможными осадками в виде снега и дождя. Как показал анализ информации

РЛС БО, PM и оптического сканера, в осенний весенний периоды в Арктике время существования (проявления) маскирующего эффекта составляет обычно несколько часов и определяется скоростью изменения метеорологических условий. Вследствие этого, повторение операций способа через несколько часов, когда в указанных районах полностью изменится пространственное распределение характеристик атмосферы, позволяет однозначно определить параметры подстилающей поверхности в пределах выявленных "аномальных" районов.

После определения всех характеристик подстилающей поверхности строят картусхему их распределения на текущий момент, которую далее передают потребителям, Как показал анализ поступившей информации, выполнение данного способа указанным образом позволяет повысить до178848Т т,, 170 стоверность определения характеристик подстилающей поверхности как при устойчивом состоянии атмосферы, так и при изменяющихся сложных метеорологических условиях. При этом в ряде случаев, когда в пределах однородных областей вблизи кромки воды лед представлял собой смесь молодого и однолетнего (с размером отдельных льдин не превышающих 100 м), способ обеспечил получение более точных (на 1-2 балла) значений частной сплоченности каждого типа льда. Кроме того, были выявлены и однозначно распознаны случаи маскирования влажным снежным покровом характеристик многолетнего льда севернее земли

Франца-Иосифа и севернее острова Врангеля.

Использование способа, например, при планировании и проведении морских операций по Севморпути, могут значительно сократиться затраты топлива и времени на проведение каждого каравана судов в период осенне-зимней и весенней навигации, Другой областью применения способа может являться определение состояния и влажности почвенного покрова в период весеннего схода снега и сева. В этом случае в качестве медленно изменяющихся параметров используются данные о пространственном положении снежного покрова и полностью открытых почв, а определяться

5 могут такие быстро изменяющиеся параметры как относительное покрытие почв снегом, влажность верхнего слоя открытых почв, типа осадков (дождь, сухой или влажный снег) и районы их выпадения и др.

Формула изобретения

Способ определения состояния ледяного покрова, включающий получение спутниковых радиолокационых снимков в

15 оптическом диапазоне длин волн, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения достоверности при определении возраста и сплоченности льда в весенне-осенний период, в момент получения радиолокацион20 ных снимков устанавливают наличие облачности теплых фронтальных зон по снимкам в оптическом диапазоне длин волн и если она имеет место, то проводят повтОрную радиолокационную сьемку в условиях, 25 соответствующих полному изменению метеорологических условий в исследуемом районе.

1788487

10Мм/Юс

Одлпчю

Фю

Фиг,2

Ие и0енциорициро5анная пКлас ь

° O ° б ° ° Ф

° . ° Ф °

Составитель Н.Гусева

Техред М,Моргентал

Редактор

Корректор А.Мотыль

Заказ 72 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

ОУщщ

+юого лед

Иная. лед

Ж) а, 4Ъ ъ с;

Способ определения состояния ледяного покрова Способ определения состояния ледяного покрова Способ определения состояния ледяного покрова Способ определения состояния ледяного покрова Способ определения состояния ледяного покрова Способ определения состояния ледяного покрова 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам исследования околоземного космического пространства (ОКП) или верхних слоев атмосферы (ВСА) путем создания искусственных образований (ИО) и может быть использовано в геофизических и метеорологических исследованиях

Изобретение относится к пиротехническим средствам для активного воздействия на облака для регулирования их развития, вызывания осадков, предотвращения выпадения града

Изобретение относится к области аэрофизического зондирования атмосферы и позволяет расширить функциональные возможности путем.повышения достоверности получаемой информации и расширения диапазона зондируемых высот над исследуемым объектом На основе метеорологических данных выбирают оптимальный поток атмосферы, который позволяет доставить связку шаров-зондов 1 в точку над недоступным объектом

Изобретение относится к метеорологии и позволяет упростить конструкцию устройств для автоматического отделения измерительной аппаратуры от аэрологических зондов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения метеопараметров таких как давление, температура и относительная влажность воздуха

Изобретение относится к средствам для исследования атмосферы Земли путем создания в ней искусственных образований, позволяет увеличить полезный объем и обеспечить постоянный по времени расход реагента

Изобретение относится к области геофизики, преимущественно аэрономии, и может быть использовано при исследовании ионосферы в активных экспериментах, в которых по отклику среды на воздействие источника возмущения с известными параметрами определяются ее свойства

Изобретение относится к области экологии и метеорологии, а именно к радиозондовым устройствам, предназначенным для определения содержания и распределения озона в верхней тропосфере и нижней стратосфере

Изобретение относится к метеорологии и предназначено для использования при исследованиях природных явлений, представляющих угрозу для людей и транспортных установок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метеорологических радиозондах для измерения вертикального профиля метеовеличин в атмосфере, например, температуры, давления

Изобретение относится к артиллерийским метеорологическим комплексам, предназначенным для вооружения ракетно-артиллерийских соединений сухопутных войск, и может найти широкое применение для подготовки стрельбы наземной артиллерии
Наверх