Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Reflectometry<.>)
Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-16 
1.


    Mironov, V. L.
    The new algorithm for retrieval of soil moisture and surface roughness from GNSS reflectometry / V. L. Mironov, K. V. Muzalevskiy // IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGRASS) : Proceedings. - Munich, 2012. - P. 7530-7532, DOI 10.1109/IGARSS.2012.6351889 . - ISBN 978-1-4673-1159-5
Аннотация: In this paper we propose a new simple algorithm for data processing of GNSS reflectometry. At first step of data processing of interference patterns the algorithm allows to retrieve the modulus of the reflection coefficient and then retrieve soil moisture and surface roughness of the soil. This method allows to not take into account information about the antenna pattern and height of GNSS antenna, and also excludes the impact of geodesic relief roughness. The proposed methodology was used for the retrieval moisture and surface roughness of soil using data recorded GPS receiver on a vertical polarization.

Обложка,
Материалы конференции,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Muzalevskiy, K. V.; Музалевский, Константин Викторович; Миронов, Валерий Леонидович; IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (2012 ; July ; 22-27 ; Munich, Germany)
}
Найти похожие
2.


    Михайлов, Михаил Иванович.
    Использование сигналов ГЛОНАСС и GPS для измерения толщины ледового покрова пресноводных водоемов / М. И. Михайлов, А. В. Сорокин, В. Л. Миронов // Изв. вузов. Физика. - 2015. - Т. 58, № 10/3. - С. 70-72. - Библиогр.: 7 . - ISSN 0021-3411
   Перевод заглавия: Using the signals of GLONASS and GPS to measure the thickness of ice cover freshwater
Кл.слова (ненормированные):
ГНСС-рефлектометрия -- интерферометрия -- ледовый покров -- снежный покров -- радиоволновой сигнал -- навигационный спутник -- GNSS reflectometry -- interferometry -- ice cover -- snow cover -- radio-wave signal -- navigation satellite
Аннотация: Представлены результаты экспериментов по использованию сигналов GNSS для определения толщины льда. Описана модель, связывающая изменения амплитуды сигнала от угла возвышения НКА и толщины ледового покрова. Предложен алгоритм обработки экспериментальных данных и восстановления толщины льда. Проанализированы особенности данного алгоритма и полученные результаты.
The presented experimental results on the use of GNSS signals for retrieving ice thickness. A model linking changes in the amplitude of the signal from the navigation satellite elevation and ice thickness. The described the algorithm for analysis experimental data and retrieving ice thickness. The algorithm features and the obtained results were discussed.

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Сорокин, Анатолий Васильевич; Sorokin, A. V.; Миронов, Валерий Леонидович; Mironov, V. L.; Mikhaylov, M. I.
}
Найти похожие
3.


    Музалевский, Константин Викторович.
    Измерение влажности и температуры почвы на основе интерференционного приёма линейно-поляризованных сигналов ГЛОНАСС и GPS / К. В. Музалевский, М. И. Михайлов // Совр. пробл. дистан. зондир. Земли из космоса. - 2018. - Т. 15, № 4. - С. 155-165, DOI 10.21046/2070-7401-2018-15-4-155-165. - Библиогр.: 18. - Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты No 18-05-00405, 0356-2018-0060), а также Программы II.12.1. «базовых» фундаментальных исследований СО РАН. . - ISSN 2070-7401
   Перевод заглавия: Measurement of soil moisture and temperature based on interference reception of linearly-polarized GLONASS and GPS signals
Кл.слова (ненормированные):
глобальные навигационные спутниковые системы -- ГЛОНАСС -- GPS -- рефлектометрия -- влажность почвы -- температура почвы -- сельскохозяйственные почвы -- арктические тундровые почвы -- Global navigation satellite systems -- GLONASS -- GPS -- Reflectometry -- Soil moisture -- Soil temperature -- Agricultural soils -- Arctic tundra soils
Аннотация: В данной работе представлены результаты теоретического исследования возможностей дистанционного зондирования влажности талой сельскохозяйственной, влажности и температуры мёрзлой тундровой почв на основе измерения отношения коэффициентов отражения линейно-поляризованных волн (поляризационный индекс) из интерференционных диаграмм сигналов ГЛОНАСС и GPS, регистрируемых вблизи поверхности Земли на частотах 1,2 и 1,6 ГГц. В приближении метода Кирхгофа оценены диапазоны углов возвышения спутников над горизонтом (0–55°), в пределах которых существенна доля когерентной составляющей над диффузной при рассеянии в зеркальном направлении сигналов ГЛОНАСС и GPS шероховатой поверхностью почвенного покрова. В ходе решения прямой задачи моделировался «измеренный» поляризационный индекс отражённых волн (с добавлением случайной величины, распределённой по нормальному закону) на двух частотах 1,2 и 1,6 ГГц с использованием типичных профилей влажности и температуры естественно сложенных почв. Показано, что поляризационный индекс недостаточно чувствителен для восстановления слоистой структуры влагосодержания в талой и температуры в мёрзлой почвах на фоне шумов (1,5–2 дБ) регистрируемых интерференционных диаграмм. Обратная задача по восстановлению влажности и температуры почвы из «измеренного» поляризационного индекса решалась в приближении диэлектрически-однородного почвенного полупространства. Показано, что для всех рассмотренных профилей вне зависимости от используемой частоты сигналов максимальная погрешность восстановления влажности и температуры почвы не превышает 0,03 см3/см3 и 1 °С относительно соответствующих средних величин, рассчитанных для поверхностного слоя почвы 1 см.
This paper presents the results of a theoretical study of the potential for remote sensing of moisture of agricultural thawed soil, moisture and temperature in tundra frozen soil based on measurement of the ratio between reflection coefficients on linear-orthogonal polarizations (polarization index) from the interference patterns of GLONASS and GPS signals recorded near the Earth's surface at frequencies of 1.2 and 1.6 GHz. The ranges of satellites elevation angles within which the coherent component exceeds the diffuse part in the mirror scattering of GLONASS and GPS signals by the surface roughness were estimated by Kirchhoff's method. In the course of solving the direct problem, the "measured" polarization index of reflected waves was simulated (with addition of a random variable distributed according to the normal law) at two frequencies of 1.2 and 1.6 GHz using typical moisture and temperatures profiles of soils. It is shown that the polarization index is not sensitive enough to retrieve the layered structure of moisture in thawed and temperature profile in frozen soil, against the background noise (1.5-2 dB) of the recorded interference diagrams. The inverse problem of soil moisture and soil temperature retrieval from the "measured" polarization index was solved in the approximation of dielectrically-homogeneous half-space. It is shown that for all the profiles examined, regardless of frequency of GNSS signals, the maximum error in soil moisture and soil temperature retrieval does not exceed 0.03 cm3/cm3 and 1 °C, relative to the corresponding average values calculated for the topsoil of 1 cm.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Scopus,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия

Доп.точки доступа:
Михайлов, Михаил Иванович; Mikhailov, M. I.; Muzalevskiy, K. V.
}
Найти похожие
4.
Гос. рег. прогр. для ЭВМ 2018661086 Российская Федерация

   
    GNSS_Reflectometry / К. В. Музалевский. - № 018618014 ; Заявл. 27.07.2018 ; Опубл. 31.08.2018 // Прогр. для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегр. микросхем : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2018. - № 9
Аннотация: Программа позволяет проводить расчет интерференции полей сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГНСС) в частотном диапазоне L1 от диэлектрически-однородной не покрытой растительностью почвы с учетом шероховатости её поверхности диапазоне среднеквадратических отклонений высот неровностей от 0,0 см до 6,0 см, при размещении фазового центра приемной антенны (горизонтальной или вертикальной поляризации) на высоте от 0,5 м до 10 м над уровнем поверхности почвенного покрова и в диапазоне углов возвышения спутника от 5° до 90°. Язык программирования: GNU Octave (Matlab). Объем программы для ЭВМ: 8 Кб.

Смотреть свид-во
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Музалевский, Константин Викторович; Muzalevskiy, K. V.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
5.


    Музалевский, Константин Викторович.
    Возможности бистатической радиолокации пространственных вариаций влажности и рельефа поверхности почвенного покрова на основе сигналов ГЛОНАСС и GPS / К. В. Музалевский, М. И. Михайлов, В. Л. Миронов // Совр. пробл. дистан. зондир. Земли из космоса. - 2018. - Т. 15, № 5. - С. 75-82, DOI 10.21046/2070-7401-2018-15-5-75-82. - Библиогр.: 6. - Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы II.12.1. «базовых» фундаментальных исследований СО РАН, теоретические оценки возможности измерения пространственных вариаций влажности поверхности почвы выполнены в рамках проекта РФФИ № 18-05-00405а. . - ISSN 2070-7401
   Перевод заглавия: Possibilities of bistatic radiolocation of spatial variations of soil moisture and topography of soil surface based on GLONASS and GPS signals
Кл.слова (ненормированные):
глобальные навигационные спутниковые системы -- ГЛОНАСС -- GPS -- рефлектометрия -- влажность почвы -- рельеф -- global navigation satellite systems -- GLONASS -- GPS -- reflectometry -- soil moisture -- topography
Аннотация: В данной работе предложена методика дистанционного измерения пространственных вариаций рельефа и влажности поверхности почвенного покрова на основе регистрации интерференции сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS вблизи поверхности почвенного покрова. Предложенная методика основана на зависимости мгновенных значений амплитуды и фазы интерференционной диаграммы сигналов ГНСС от влажности и высоты поверхности почвенного покрова вдоль траектории центра эффективной площадки зондирования по мере возвышения спутника ГНСС над горизонтом. В ходе теоретического моделирования показана возможность восстановления пространственных профилей высоты и влажности поверхности почвенного покрова из интерференционных диаграмм сигналов ГНСС, регистрируемых на частоте L1 (~1,6 ГГц). Значения среднеквадратического отклонения между восстановленными и заданными величинами высоты и влажности поверхности почвенного покрова оказались не более 0,3 см и 0,006 см3/см3 соответственно. Предложенная методика была протестирована в ходе эксперимента по восстановлению рельефа местности из интерференционных диаграмм сигналов ГНСС в полевых условиях на сельскохозяйственном поле в районе Красноярска. Среднеквадратическая погрешность и коэффициент корреляции между восстановленными значениями высоты рельефа поверхности почвенного покрова и данных контактных измерений оказались равны 0,04 и 0,87 м соответственно.
In this paper, we propose a method for remote sensing of spatial variations in the topography and moisture of soil surface based on recording of interference of global navigation satellite systems (GNSS) signals GLONASS and GPS near the surface of soil. The proposed technique is based on the dependence of the instantaneous values of amplitude and phase of interference diagram of GNSS signals from soil moisture and local height of soil surface along the trajectory of footprint center as the GNSS satellite rises above the horizon. In the course of theoretical modeling, the possibility of retrieving spatial height and moisture profiles of soil surface from interference diagrams of GNSS signals recorded at a frequency of L1 (~1.6 GHz) is shown. The root-mean-square error between the retrieved and given values of spatial height and moisture profiles of the soil surface was not more than 0.3 cm and 0.006 cm3/cm3, respectively. The proposed technique was tested during experiment on field measurement from interference diagrams of GNSS signals recorded at an agricultural field in vicinity of Krasnoyarsk. The root-mean-square error and the correlation coefficient between the retrieved values of the relief heights relative to contact measured, appeared to be of 0.04 m and 0.87, respectively.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Scopus,
Читать в сети ИФ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Михайлов, Михаил Иванович; Mikhailov, M. I.; Миронов, Валерий Леонидович; Mironov, V. L.; Muzalevskiy, K. V.
}
Найти похожие
6.


    Muzalevskiy, K. V.
    Shielded open-circuited probe for in-situ measurements of soil permittivity in Very high frequency (VHF) and Ultra high frequency (UHF) bands / K. Muzalevskiy, A. Karavaysky // Trans. Inst. Meas. Control. - 2021. - Vol. 43, Is. 16. - P. 3566-3572, DOI 10.1177/01423312211037791. - Cited References: 30. - The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This work was supported by the SB RAS project No. 0287-2021-0034 . - ISSN 0142-3312. - ISSN 1477-0369
РУБ Automation & Control Systems + Instruments & Instrumentation
Рубрики:
DIELECTRIC CHARACTERIZATION
   MOISTURE

Кл.слова (ненормированные):
Soil measurements -- dielectric spectroscopy -- frequency domain reflectometry -- complex permittivity -- shielded open-circuited probe
Аннотация: In this paper, the shielded open-circuited probe operating in the wide frequency range from 75MHz to 2GHz is proposed. The probe is made of an SubMiniature version A (SMA) flange connector. The central rod of the SMA connector emerges from a coaxial transition in the flange and shielded by four rods. The robe design allows us to calculate of the probe reflection coefficient S11 used simple analytical transmission line model (TEM wave mode), the parameters of which were calibrated on a set of substances with a known frequency spectrum of permittivity. The refractive index (RI) and normalized attenuation coefficient (NAC) retrieval technique is based on solving the inverse problem of minimizing the residual norm between measured and calculated frequency spectra of reflection coefficient S11. After calibration, the root-mean-square error (determination coefficient) between the measured and calculated module and phase of the reflection coefficient S11 for the sets of calibration media air, distilled water, butanol, pure ice, water solution with NaCl of salinity of 8.9% do not exceed 0.26dB (0.995) and 0.03 rad (0.999), respectively, in the frequency range from 75MHz to 2GHz. The root-mean-square error (determination coefficient) between the measured RI and NAC spectra for four soil cover samples (variation of the clay fraction from 10.5 g/g to 47.6 g/g) using the proposed probe and a precision coaxial cell not exceeds 0.109 (0.993) and 0.057 (0.986), respectively, in the frequency range from 75 MHz to 2 GHz. As a result, it is experimentally shown that RI и NAC can be measured by the proposed non-precision probe with an error comparable to the precision coaxial cell.

Смотреть статью,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Russian Acad Sci, Kirensky Inst Phys, Fed Res Ctr KSC, Siberian Branch, Akademgorodok 50-38, Krasnoyarsk 660036, Russia.

Доп.точки доступа:
Karavaysky, A. Yu.; Каравайский, Андрей Юрьевич; Музалевский, Константин Викторович; SB RAS project [0287-2021-0034]
}
Найти похожие
7.


   
    Цифровая фильтрация данных рефлектометрии лесных покровов сигналами навигационных спутников L1-диапазона / Е. В. Кузьмин, А. В. Сорокин, М. Ю. Реушев, В. Г. Подопригора // Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы VIII Международной научной конференции. - Красноярск, 2021. - С. 91-94. - Библиогр.: 5 . - ISBN 978-5-7638-4566-2
   Перевод заглавия: Digital filtering of reflectometry fores by signals of L1-range navigation satellites
Аннотация: Проведена серия регистраций амплитудно-временных зависимостей интерференционного поля, порождаемого сигналами навигационных спутников над участком лесного массива. Использована антенна с правой круговой поляризацией и горизонтально ориентированной осью диаграммы направленности. Рассмотрен вариант формирования структуры амплитудновременных зависимостей в результате поверхностного и объемного рассеяния от границ раздела лесного полога и подстилающей поверхности. Представлены экспериментальные данные и результаты их цифровой фильтрации.

РИНЦ, ,
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Кузьмин, Евгений Всеволодович; Kuz'min, E. V.; Сорокин, Анатолий Васильевич; Sorokin, A. V.; Реушев, Михаил Юрьевич; Подопригора, Владимир Георгиевич; Podoprigora, V. G.; "Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли", международная конференция(8 ; 2021 ; 14-17 сент. ; Красноярск); Сибирский федеральный университет; "Роскосмос", Государственная корпорация по космической деятельности
}
Найти похожие
8.
Гос. рег. прогр. для ЭВМ 2021662271 Российская Федерация

   
    UWB pulse reflectometry of snow / К. В. Музалевский. - № 2021661395 ; Заявл. 21.07.2021 ; Опубл. 26.07.2021 // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2021. - № 8
Аннотация: Программа для ЭВМ позволяет проводить расчет временных форм сверхширокополосных (СШП) зондирующих импульсов, отраженных от слоистой структуры снежно-почвенного покрова. Длительность зондирующих импульсов определяется особенностью их синтезирования с использованием спектральной оконной функции Чебышева. Входные переменные программы: профиль плотности снежного покрова (задается в табличном виде), высота снежного покрова, содержание глинистой фракции, плотность и температура почвы. Выходные параметры: временной ряд амплитудных значений СШП импульса отраженного от слоистой структуры снежно-почвенного покрова. Программа может быть использована в алгоритмах восстановления водного эквивалента, средней плотности и высоты снежного покрова при георадиолокационном зондировании с борта аэроплатформ. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора не ниже Pentium-III. ОС: Windows XP и выше.

Смотреть свидетельство,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Музалевский, Константин Викторович; Muzalevskiy, K. V.; Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук"; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
9.


   
    Reflectometric measurement of temperature using a single-mode–multimode–single-mode fiber-optic structure / A. Y. Igumenov, I. V. Mel'nikov, A. A. Afanas'ev [et al.] // Tech. Phys. Lett. - 2022. - Vol. 48, Is. 5. - P. 227-229, DOI 10.1134/S1063785022080016. - Cited References: 20 . - ISSN 1063-7850. - ISSN 1090-6533
Кл.слова (ненормированные):
fiber optics -- fiber sensors -- reflectometry of optical fibers -- multimode interference
Аннотация: The possibility of using a single-mode–multimode–single-mode fiber-optic structure for remote measurement of temperature by an optical reflectometer is established. Experiments on measuring temperature using a structure with a multimode-fiber length of 10 mm in the temperature range of 30–70°C at wavelengths of 1310 and 1550 nm have been performed. The total length of the single-mode fiber line for reflectometric measurements was 20 km.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS

Публикация на русском языке Рефлектометрическое измерение температуры с использованием оптоволоконной структуры "одномод–многомод–одномод" [Текст] / А. Ю. Игуменов, И. В. Мельников, А. А. Афанасьев [и др.] // Письма в Журн. техн. физ. - 2022. - Т. 48 Вып. 17. - С. 17-19

Держатели документа:
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudnyi, 141701, Russian Federation
T8 LLC, Moscow, 107076, Russian Federation
Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119334, Russian Federation
Moscow State University, Moscow, 119991, Russian Federation
Kirensky Institute of Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russian Federation
LLC “Scientific and production company “Spetstechnauka”, Krasnoyarsk, 660000, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Igumenov, A. Y.; Mel'nikov, I. V.; Afanas'ev, A. A.; Popova, S. S.; Lukinykh, S. N.; Tambasov, I. A.; Тамбасов, Игорь Анатольевич
}
Найти похожие
10.


    Музалевский, Константин Викторович.
    Зависимость отражательных свойств агропочв в сверхширокой полосе частот от типа, степени шероховатости поверхности и профилей влажности агропочв / К. В. Музалевский, С. В. Фомин, А. Ю. Каравайский // Журн. радиоэлектрон. - 2022. - № 11. - Ст. 6 ; J. Radio Electron., DOI 10.30898/1684-1719.2022.11.15. - Библиогр.: 30. - Работа выполнена в рамках гранта РНФ и Красноярского краевого фонда науки No 22-17-20042 . - ISSN 1684-1719
   Перевод заглавия: Dependence of the reflective properties of agricultural soils in ultra-wide frequency band on the type, surface roughness and moisture profiles of agrosoils
Кл.слова (ненормированные):
дистанционное зондирование -- рефлектометрия -- коэффициент отражения -- комплексная диэлектрическая проницаемость почв -- дистанционные методы измерения влажности почв -- remote sensing -- reflectometry -- reflection coefficient -- complex permittivity of soils -- remote sensing of soil moisture
Аннотация: В данной работе исследовано влияние объемной влажности от 0% до 40% (вертикальных профилей влажности), плотности сухого сложения от 0.4 до 1.8 г/см3, содержания глинистой фракции от 0.15 до 0.55 г/г (типа агропочвы), среднеквадратических отклонений (СКО) высот неровностей поверхности от 0 до 4 см почвенного покрова на вариации коэффициента отражения в сверхширокой полосе частот от 100-400 МГц до 1.26-2.4 ГГц. Расчет коэффициента отражения выполнен для гладкой и шероховатой границы почвенного покрова. При расчете коэффициента отражения использовалась двух-релаксационная диэлектрическая модель Миронова (входные параметры: плотность сухого сложения, содержание глинистой фракции, объемная влажность почвы, частота электромагнитной волны). Показано, что коэффициент отражения является неоднозначной функцией содержания глинистой фракции и плотности сухого сложения почв; погрешность восстановления высоких значений влажности почв может быть в 5 раз выше, чем для сухих почв. По отношению к содержанию глинистой фракции и плотности сухого сложения почвы, СКО высот неровностей поверхности почвы является доминирующим параметром неопределенность в задании, которого существенно влияет на погрешность восстановления влажности почв. Для рассмотренных разнообразных вертикальных профилей влажности почвы, показано, что эффективная толщина поверхностного слоя агропочвы, формирующего коэффициент отражения, не превышает 2 см при частоте зондирования выше 1 ГГц. При объемной влажности поверхности почвы более 28% величина коэффициента отражения во всем исследованном диапазоне частот от 433 МГц до 1.26 ГГц не зависит от вертикального распределения влаги. Проведенные исследования устанавливают количественные ограничения на точность восстановления влажности почвы при заданной погрешности исходных параметров модели: содержание глинистой фракции, плотности сухого сложения почвы, степени шероховатости поверхности почвы, которые должны учитываться при разработке алгоритмов дистанционного зондирования влажности агропочв.
In this article, the impact of volumetric moisture from 0% to 40% (vertical moisture profiles), dry bulk density from 0.4 to 1.8 g/cm3, clay content from 0.15 to 0.55 g/g (agrosoil type), standard deviations heights of surface roughness from 0 to 4 cm of soil on the variations of reflection coefficient in the ultra-wide frequency band from 100-400 MHz to 1.26-2.4 GHz were investigated. The reflection coefficient was calculated for a smooth and rough soil surface. Mironov's two-relaxation dielectric model was used (input parameters: dry bulk density, clay content, volumetric moisture, frequency of electromagnetic wave) to calculating the reflection coefficient. It is shown that the reflection coefficient is an ambiguous function of the clay content and the dry bulk density; the error in retrieving high values of soil moisture can be 5 times higher than for dry soils. In relation to the clay content and the dry bulk density, the soil roughness is the dominant parameter, which uncertainty, significantly effects on the error of soil moisture retrieving. For the considered various vertical profiles of soil moisture, it is shown that the effective thickness of topsoil, which forms the reflection coefficient, does not exceed 2 cm at a sensing frequency above 1 GHz. When the volumetric moisture content of soil surface is more than 28%, the reflection coefficient in the frequency range from 433 MHz to 1.26 GHz does not depend on the vertical distribution of moisture in soil. The conducted studies establish quantitative limitations on the accuracy of soil moisture retrieval for a given error in the initial parameters of the model: the clay content, the dry bulk density, soil surface roughness, which should be taken into account when developing algorithms for remote sensing of agrosoil moisture.

Смотреть статью,
РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук - обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр. 38

Доп.точки доступа:
Фомин, Сергей Викторович; Fomin, S. V.; Каравайский, Андрей Юрьевич; Karavaisky, A. Yu.; Muzalevskiy, K. V.

}
Найти похожие
 1-10    11-16 
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)