Preview

Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника

Расширенный поиск

Обоснование выбора математической модели морской поверхности при решении задачи радиолокационного экологического мониторинга

Полный текст:

Аннотация

Представлены оценки точности математического моделирования морской поверхности. Рассмотрены линейные модели со спектрами Пирсона-Московица и Эльфохейли, а также нелинейная модель CWM, обеспечивающие устойчивость вычислительного процесса и низкую трудоемкость. В качестве критерия качества модели использованы точности воспроизведения дисперсий волновой ординаты и угла волнового склона. Показано, что для коротких поверхностей с размерами, близкими к разрешающей способности РЛС, наибольшую точность обеспечивает нелинейная модель CWM.

Об авторах

В. В. Леонтьев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)
Россия


А. А. Пименов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)
Россия


Список литературы

1. Леонтьев В. В. Радиоэлектронные средства экологического контроля для обнаружения и измерения характеристик разлива нефти на водной поверхности: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2001. 40 с.

2. Леонтьев В. В., Пименов А. А. Новая парадигма решения задачи радиолокационного обнаружения пленок нефти при скользящих углах облучения поверхности моря // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2015. Вып. 6. С. 46-48.

3. Иванов В. А., Показеев К. В., Шрейдер А. А. Основы океанологии: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2008. 576 с.

4. Nouguier F., Guerin C.-A., Chapron B. "Choppy Wave" Model for Non-Linear Gravity Waves // J. of geophysical research. C. Oceans. 2009. Vol. 114, № 9. P. 1-16.

5. Toporkov J. V., Brown G. S. Numerical Simulations of Scattering from Time-Varying, Randomly Rough Surfaces / IEEE Trans. on geoscience and remote sensing. 2000. Vol. 38, № 4. P. 1616-1624.

6. A Unified Directional Spectrum for Long and Short Wind-Driven Waves / T. Elfouhaily, B. Chapron, K. Katsaros, D. Vandemark // J. of geophysical research. C. Oceans. 1997. Vol. 102, № 7. P. 15 781-15 796.

7. Cox C. S., Munk W. H. Statistics of the Sea Surface Derived from Sun Glitter // J. of marine research. 1954. Vol. 13, № 2. P. 198-226.

8. Бородин М. А., Леонтьев В. В. Анализ точностных характеристик итерационного алгоритма вычисления поля, рассеянного шероховатой поверхностью // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54, № 9. С. 1043-1048.


Рецензия

Для цитирования:


Леонтьев В.В., Пименов А.А. Обоснование выбора математической модели морской поверхности при решении задачи радиолокационного экологического мониторинга. Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2016;(2):75-79.

For citation:


Leontyev V.V., Pimenov A.A. Justification for the Choice of the Sea Surface Mathematical Model in Solving the Problem of Radar for Environment Monitoring. Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2016;(2):75-79. (In Russ.)

Просмотров: 351


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1993-8985 (Print)
ISSN 2658-4794 (Online)