Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 45 για την αναζήτηση '"МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИОМЕТРИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,72δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The visual ice observations, the collection of data on ice thickness using the AARI STK in the LEDSMP-1/2024 expedition and the analysis of the impact of technogenic factors on long-term ice forecasts, modernization of the STK, the analysis of the ice cover structure were supported by the Russian Science Foundation grant number 23-17-00161, Визуальные ледовые наблюдения, получение данных о толщине льда с помощью СТК ААНИИ в экспедиции «ЛЕД-СМП-1/2024», а также анализ влияния техногенного фактора на долгосрочные ледовые прогнозы, модернизация СТК, анализ структуры ледяного покрова были поддержаны Российским научным фондом, грант № 23-17-00161

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 70, № 3 (2024); 323-337 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 70, № 3 (2024); 323-337 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/638/295; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/638/311; Nguyen L.H., Park S-H., Yeo Gi-Tae. Keyword network analysis: Uncovering research trends on the Northern Sea Route. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2021;37(3):231–238. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2021.06.001; Gunnarsson B., Moe A. Ten years of international shipping on the Northern Sea Route: trends and challenges. Arctic Review on Law and Politics. 2021;12:4–30. https://doi.org/10.23865/arctic.v12.2614; Григорьев М.Н. Развитие транзитного потенциала Северного морского пути. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019;12(5):109–129. https://doi.org/10.23932/2542-0240-2019-12-5-109-129; Chen S.-Y., Kern S., Li X.-Q., Hui F.-M., Ye Y.-F., Cheng X. Navigability of the Northern Sea Route for Arc7 ice-class vessels during winter and spring sea-ice conditions. Advances in Climate Change Research. 2022;13(5):676–687. https://doi.org/10.1016/j.accre.2022.09.005; Li X., Otsuka N., Brigham L.W. Spatial and temporal variations of recent shipping along the Northern Sea Route. Polar Science. 2021;27:100569. https://doi.org/10.1016/j.polar.2020.100569; Алексеева Т.А., Макаров Е.И., Бородкин В.А., Сероветников С.С., Саперштейн Е.Б., Соколова Ю.В., Котельников В.Д. Развитие методики проведения специальных судовых ледовых наблюдений. Проблемы Арктики и Антарктики. 2023;69(4):394–406. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2023-69-4-394-406; Наблюдения за ледовой обстановкой. СПб.: ГУ «ААНИИ»; 2009. 360 с.; Сероветников С.С., Фролов С.В., Клейн А.Э. Судовой телевизионный комплекс — реализация автоматизированной системы натурных измерений толщины морского льда. Российская Арктика. 2018;2:41–55. https://doi.org/10.24411/2658-4255-2018-00017; Афанасьева Е.В., Сероветников С.С., Алексеева Т.А., Гришин Е.А., Солодовник А.А., Филиппов Н.А. Применение данных судового телевизионного комплекса в оперативном гидрометеорологическом обеспечении морской деятельности на примере картирования толщины ледяного покрова в Арктике. Проблемы Арктики и Антарктики. 2022;68(2):96–117. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2022-68-2-96-117; Карклин В.П., Юлин А.В., Шаратунова М.В., Мочнова Л.П. Климатическая изменчивость ледяных массивов Карского моря. Проблемы Арктики и Антарктики. 2017;4:37–46. https://doi.org/10.30758/0555-2648-2017-0-4-37-46; Бузуев А.Я., Дубовцев В.Ф., Захаров В.Ф., Смирнов В.Н. Условия плавания судов во льдах морей северного полушария. М.: ГУНиО; 1988. 280 с.; Саперштейн Е.Б., Макаров Е.И., Алексеева Т.А., Павлова Е.А. Новый подход в исследовании динамики ледового покрова Арктики и его практическое приложение в интересах судоходства. Труды Крыловского государственного научного центра. 2024; Специальный выпуск 1:168–176. EDN: QALYWX; Тихонов В.В., Раев М.Д., Шаркав Е.А., Боярский Д.А., Репина И.А., Комарова Н.Ю. Спутниковая микроволновая радиометрия морского льда полярных регионов. Обзор. Исследование Земли из космоса. 2016;4:65–84. https://doi.org/10.7868/S0205961416040072; Ivanova N., Pedersen L., Tonboe R., Kern S., Heygster G., Lavergne T., Sorensen A., Saldo R., Dybkjaer G., Brucker L., Shokr M. Inter-comparison and evaluation of sea ice algorithms: towards further identification of challenges and optimal approach using passive microwave observations. Cryosphere. 2015;9:1797–1817. https://doi.org/10.5194/tc-9-1797-2015; Алексеева Т.А., Соколова Ю.В., Афанасьева Е.В., Тихонов В.В., Раев М.Д., Шарков Е.А., Ковалев С.М., Смоляницкий В.М. Влияние загрязненности морского льда на ошибки в определении сплоченности в период таяния по данным спутниковой микроволновой радиометрии. Исследование Земли из космоса. 2022;5:30–46. https://doi.org/10.31857/S0205961422050037; 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. Вопросы электромеханики. Труды НПП ВНИИЭМ. 2008;107:22–25.; Чернявский Г.М., Митник Л.М., Кулешов В.П., Митник М.Л., Стрельцов А.М., Евсеев Г.Е., Черный И.В. Моделирование яркостной температуры и первые результаты, полученные микроволновым радиометром MTВЗA-ГЯ со спутника «Метеор-М» № 2-2. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020;17(3):51–65. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2020-17-3-51-65; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/638

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Ice and Snow; Том 58, № 3 (2018); 405-416 ; Лёд и Снег; Том 58, № 3 (2018); 405-416 ; 2412-3765 ; 2076-6734 ; 10.15356/2076-6734-2018-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/491/283; Сокольников В.М. Причины, обуславливающие образование пропарин (ключей) в ледяном покрове Байкала // Тр. Байкальской лимнологической станции. Т. XV. М. Л.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 65–94.; Ivanov A.Yu. Unique phenomena in Lake Baikal, Russia imaged and studied with SAR and multi-sensor images // Intern. Journ. of Remote Sensing. 2012. V. 33. № 23. P. 7579–7598. doi:10.1080/01431161.2012.685981.; Гранин Н.Г., Гранина Л.З. Газовые гидраты и выходы газов на Байкале // Геология и геофизика. 2002. Т. 43. № 7. С. 629–637.; Гляциологический словарь / Ред. В.М. Котляков. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 528 с.; Skogseth R., Nilsen F., Smedsrud L.H. Supercooled water in an Arctic polynya: observations and modeling // Journ. of Glaciology. 2009. V. 55. № 189. P. 43–53. doi:10.3189/002214309788608840.; Holten V., Bertrand C.E., Anisimov M.A., Sengers J.V. Thermodynamics of supercooled water // Journ. of Chemical Physics. 2012. V. 136. Is. 9. P. 094507. doi:10.1063/1.3690497.; Ингель Л.Х. «Отрицательная теплоемкость» статифицированных жидкостей // Успехи физических наук. 2002. Т. 172. № 6. С. 694–699.; Martin S. A hydrodynamic curiosity: the salt oscillator // Geophys. Fluid Dynamics. 1970. V. 1. P. 143–160.; Тополов А.А. Донное газообразование в озерах Забайкалья. Новосибирск: Наука, 1999. 77 с.; Бордонский Г.С., Гурулев А.А., Крылов С.Д., Орлов А.О., Цыренжапов С.В. Определение областей донного газоотделения на акваториях с пресным льдом по данным радарных и радиометри ческих измерений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 3. С. 150–161. doi:10.21046/2070-7401-2016-13-3-150-161.; Sharkov E.A. Passive microwave remote sensing of the Earth: physical foundations. Berlin, N.Y., London, Paris, Tokyo: Springer/PRAXIS, 2003. 613 p.; Бордонский Г.С., Крылов С.Д., Поляков С.В. Особенности радиояркости пресного ледяного покрова, содержащего газовые включения // Исследование Земли из космоса. 1992. № 5. С. 13–21.; Kirillin G., Leppäranta M., Terzhevik A., Granin N., Bernhardt J., Engelhardt C., Efremova T., Golosov S., Palshin N., Sherstyankin P., Zdorovennova G., Zdorovennov R. Physics of seasonally ice-covered lakes: a review // Aquatic Sciences. 2012. V. 74. № 4. P. 659– 682. doi:10.1007/s00027-012-0279-y.; Бордонский Г.С., Крылов С.Д. Миграция солевых включений в ледяных покровах озер Забайкалья // Изв. РАН. Сер. геогр. 2000. № 4. С. 98–102.; Gosink T.A., Pearson J.G., Kelley J.J. Gas movement through sea ice // Nature. 1976. V. 263. P. 41–42. doi:10.1038/263041a0.; Gosink T.A., Kelley J.J. Annual sea ice. An air-sea gas exchange moderator. Fairbanks: University of Alaska, 1982. 17 p.; Petrenko V.F., Whitworth R.W. Physics of Ice. New York: Oxford Univ. Press, 1999. 347 p.; Хакен Г. Синергетика. Ч. 1, 2. М.: УРСС: ЛЕНАНД,2015. 880 с.; Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур / Пер. с англ. Ю.А. Данилова и В.В. Белого. М.: Мир, 2002. 461 с.; Зуев Л.Б., Хон Ю.А., Баранникова С.А. Дисперсия автоволн локализованного пластического течения // Журнал технич. физики. 2010. Т. 80. № 7. С. 53–59. doi:10.1134/S106378421007008X; Zilitinkevich S.S. Why turbulence dominates the atmosphere and hydrosphere? // Тр. Междунар. конф.«Арктика, Субарктика: мозаичность, контрастность, вариативность» / Ред. В.П. Мельников, Д.С. Дроздов. Tyumen: Epoha publishing house, 2015. P. 138–141.; Кирбижекова И.И., Чимитжоржиев Т.Н., Тубанов Ц.А., Татьков Г.И. Результаты исследования динамики ледового покрова оз. Байкал методами спутниковой радиолокации и GPS-навигации // Вестн. Бурятского науч. центра СО РАН. 2012. № 1 (5). С. 42–59.; Лебедев Г.А., Парамонов А.И. Определение физических характеристик морского льда по данным инфракрасного зондирования с ИСЗ // Метеорология и гидрология. 2001. № 2. С. 72–80.

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Civil Aviation High Technologies; № 222 (2015); 120-126 ; Научный вестник МГТУ ГА; № 222 (2015); 120-126 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; undefined

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/183/109; Боровиков А.М. Физика облаков//Труды ЦАО, 1969, Вып. 90, с. 41-49.; Облака и облачная атмосфера. / Справочник под ред. Мазина И.П. и Хргиана А.Х. Л., Гидрометеоиздат, 1989, 647 с.; Кадыгров Е.Н., А.Г.Горелик, Е.А. Миллер, В.В.Некрасов, А.В.Троицкий, Т.А. Точилкина, А.Н. Шапошников. Результаты мониторинга термодинамического состояния тропосферы многоканальным микроволновым радиометрическим комплексом.//Оптика атмосферы и океана, 2013, Т.26, № 6, с.459-465.; Кадыгров Е.Н., Горелик А.Г., Князев А.К., Миллер Е.А., Точилкина Т.А. Результаты экспериментальных исследований водозапаса зимних облаков. // Тезисы XX Рабочей группы «Аэрозоли Сибири», Томск, ноябрь 2013, Изд. ИОА СО РАН, 78 с.; Башаринов А.Е., Гурвич А.С., Егоров С.Т. Радиоизлучение Земли как планеты. М., Наука, 1974, 188 с.; Жевакин С.А. О радиотеплолокационном определении интегральной влажности атмосферы и интегральной водности, температуры и высоты капельной фазы облаков // Изв. вузов. Радиофизика, 1978, Т. XXI, № 8, с. 1122-1131.; Степаненко В.Д., Щукин Г.Г., Бобылёв Л.П., Матросов С.Ю. Радиотеплолокация в метеорологии. Л., Гидрометеоиздат, 1987, 283 с.; Калашников В.В. Применение информационно-измерительных СВЧ систем в метеорологии и гидрологии. М, Машиностроение, 2000, 231 с.; Караваев Д.М., Щукин Г.Г. Применения методов СВЧ радиометрии для диагностики содержания жикокапельной влаги в облаках // Труды НИЦДЗА, Прикладная метеорология, 2004, Вып. 5 (553), с. 99-120.; Горелик А.Г., Калашников В.В., Райкова Л.С., Фролов Ю.А. Радиотепловые измерения влажности атмосферы и интегральной водности облаков.//Известия АН СССР, Физика атмосферы и океана, 1973, №5, с. 928-936.; Горелик А.Г., Фролов Ю.А., Щукин Г.Г. Комплексные СВЧ- и ИК- радиометрические исследования облачности.//Труды ГГО, Л., Гидрометеоиздат, Выпуск 526, с.3-15.; Рассадовский В.А., Троицкий А.В. Радиометрические исследования влагосодержания и жидкокапельной фракции облачной атмосферы.//Труды 5-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. М., Гидрометеоиздат, 1981, с. 173-176.; Башаринов А.Е., Б.Г. Кутуза. Исследование радиоизлучения и поглощения облачной атмосферы в миллиметровом и сантиметровом диапазонах волн//Труды ГГО,1968, Л., Гидрометеоиздат, выпуск 222, с.100-110.; Кадыгров Е.Н., А.В. Колдаев, М.Н. Хайкин. Результаты измерения водозапаса облаков с помощью радиометров миллиметрового диапазона//Известия АН, Физика атмосферы и океана, 1994, Т. 30, № 2, с. 230-232.; Колдаев А.В., Г.Г.Щукин. Исследование водозапасов зимних облаков методами микроволновой радиометрии// Труды ГГО им. А.И. Воейкова, 2009, Вып.559, с. 210-236.; Кадыгров Е.Н.,Ганьшин Е.В., Горелик А.Г., Князев А.К., Миллер Е.В., Некрасов В.В., Точилкина Т.А., Шапошников А.Н. Экспериментальная оценка эффективности применения многоканального радиометрического комплекса для мониторинга термодинамического состояния тропосферы и исследования мезоструктурных параметров облаковю.//Тез.докл. 21-й Рабочей группы «Аэрозоли Сибири». Томск: Изд-во ИОА им. В.Е. Зуева СО РАН, 2014.с.71.; Westwater E.R. The accuracy of water vapor and cloud liquid determination by dual frequency ground-based radiometry//Radio Science, 1978, № 4, Р. 667-685.; Peter R., Kampfer N., Radiometric determination of water vapor and liquid water and its validation with other techniques. J. Geophys. Res., 1992, 97(D16), V.18, Р.18.173-18.183.; Matzler C., Morland J. Advances in surface-based radiometry of atmospheric water. IAP Research Report, 2008, 2008-02-MW, University of Bern, Bern, Switzerland.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/183; undefined

    Διαθεσιμότητα: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/183

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Томский государственный университет Радиофизический факультет Научные подразделения РФФ, Томский государственный университет Радиофизический факультет Кафедра космической физики и экологии

    Πηγή: Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27, № 1. С. 46-52

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf