Статья
Название статьи Особенности распространения микроволнового излучения в пресном ледяном покрове
Авторы Гурулёв А.А. кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, lgc255@mail.ru
Цыренжапов С.В. младший научный сотрудник, lgc255@mail.ru
Харин Ю.В. инженер, lgc255@mail.ru
Казанцев В.А. техник, lgc255@mail.ru
Библиографическое описание статьи Гурулев А. А.., Цыренжапов С. В. Харин Ю. В. Казанцев В. А. Особенности распространения МИКрОВОЛНОВОГО ИЗЛуЧеНИЯ в пресном ледяном покрове // Учёные записки Забайкальского г0СударСтвенн0г0 уНИверСитета_ 2021. Т. 16, № 3. С. 59-68. DOI: 10.21209/2658- 7114-2021-16-3-59-68.
Рубрика ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
УДК 537.877
DOI 10.21209/2658-7114-2021-16-3-59-68
Тип статьи
Аннотация При просвечивании пресного ледяного покрова в микроволновом диапазоне на частоте 13 ГГц исследовали мощность проходящего излучения на четырёх линейных поляризациях (вертикальной, горизонтальной и на поляризациях, повёрнутых под углом 士450) в течение дЛИтельн〇г〇 Пр0меЖуТка времени. Измерения вьшолнялись на ледяном покрове оз. Арахлей (Забайкальский край) на расстоянии 120 м от берега в марте 2021 г. Проводились измерения внешних параметров исследуемой среды, а именно температуры ледяного покрова, метеопараметров (скорость ветра, температура воздуха, давление). Дистанция между генератором и приёмником электромагнитного излучения составила 40 м. Ориентация приборов — запад — восток. В результате были обнаружены вариации мощности проходящего МИКрОВОЛНОВОГО ИЗЛуЧеНИЯ_ Эти вариации связаны с температурными деформациями ледяного покрова, которые были зафиксированы с помощью датчика деформации, установленного в ледяной покров. Выявлена особенность, которая наблюдалась и ранее в весенний период времени: различное временное поведение первого параметра Стокса, который определялся суммой мощностей двух ортогональных поляризаций, а именно, суммой принимаемых сигналов на вертикальной и горизонтальной поляризациях, и суммой принимаемых сигналов двух поляризаций, повёрнутых под углом +450 и —450. Выявленное отличие в параметрах Стокса связывается с температурными деформациями пресного ледяного покрова в весенний период времени.
Ключевые слова микроволновый диапазон, пресный ледяной покров, параметры Стокса, температурная деформация
Информация о статье
Список литературы 1. Мачерет Ю. Я. Радиозондирование ледников. М.: Научный мир, 2006. 392 с. 2. Лаврентьев И. И., Глазовский А. Ф., Мачерет Ю. Я., Мацковский В. В., Муравьев А. Я. Запасы льда в ледниках на Земле Норденшельда (Шпицберген) и их изменения за последние десятилетия // Лёд и снег. 2019. Т. 59, № 1. С. 23-38. DOI: 10.15356/2076-6734- 2019-1-23-38. 3. Popov S. V. Fifty-five years of Russian radio-echo sounding investigations in Antarctica // Annals of Glaciology. 2020. Vol. 61, Iss. 81. C. 14—24. DOI: 10.1017/aog.2020.4. 4. Котляков В. M., Мачерет Ю. Я., Сосновский А. В., Глазовский А. Ф. Скорость распространения радиоволн в сухом и влажном снежном покрове // Лёд и снег. 2017. Т. 57, № 1. С. 45-56. DOI: 10.15356/2076-6734-2017-1-45-56. 5. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Крылов С. Д., Орлов А. О., Цыренжапов С. В. Поляризационные аномалии микроволнового излучения и добавочные электромагнитные волны в деформируемых ледяных покровах // Журнал технической физики. 2011. Т. 81, № 9. С. 93-99. 6. Бордонский Г. С., Гурулев А. А., Крылов С. Д., Цыренжапов С. В. Изучение волн Гинзбурга-Пекара в ледяных покровах в микроволновом диапазоне // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2007. Т. 4. № 1. С. 267-272. 7. Итигилова М. Ц., Пронин Н. М., Юргенсон Г. А., Птицын А. Б., Калугин И. А., Дарьин А. В., Решетова С. А., Обязов В. А., Помазкова Н. В., Цыбекмитова Г. Ц., Михеев И. Е., Фалейчик Л. М., Замана Л. В., Субботина В. Н., Корякина Е. А., Куклин А. П., Матафонов П. В., Ташлыкова Н. А., Базарова Б. Б., Соколов А. В. Ивано-Арахлейские озера на рубеже веков (состояние и динамика). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 337 с. 8. Вордонский Г. С., Гурулев А. А. Проявление автоволн пластического течения в пресном льду при микроволновых измерениях // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45, № 6. С. 40-42. DOI: 10.21883/PJTF.2019.06.47499.17645. 9. Цыренжапов С. В., Гурулев А. А. Тепловые деформации и радиояркостная температура ледяного покрова пресных водоёмов // Лёд и снег. 2020. Т. 60, № 3. С. 445-452. DOI: 10.31857/S2076673420030051. 10. Вордонский Г. С., Рябова Л. Д. Радиочастотный дифференциальный измеритель деформации // Ученые записки Забайкальского государственного университета. 2015. № 3. С. 26-29. 11. Венславский В. Б., Орлов А. О., Харин Ю. В. Радиотепловое излучение ледяного покрова озера Арахлей как геоиндикатор изменения водного объекта // Вестник Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 26, № 7. С. 6—16. DOI: 10.21209/2227- 9245-2020-26-7-6-16. 12. Кирбижекова И. И., Чимитдоржиев Т. Н., Тубанов Ц. А., Татьков Г. И., Захаров А. И., Быков М. Е., Дмитриев А. В., Филатов А. В., Евтгошкин А. В. Результаты исследований динамики ледового покрова озера Байкал методами спутниковой радиолокации ALOS PALSAR и GPS-навигации // Вестник Бурятского научного центра СО РАН. 2012. № 1. С. 42-59. 13. Ружич В. В., Псахье С. Г., Черных Е. Н., Борняков С. А., Гранин Н. Г. Деформации и сейсмические явления в ледяном покрове озера Байкал // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 3. С. 289—299.
Полный текст статьиОсобенности распространения микроволнового излучения в пресном ледяном покрове