~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ A1F885E510BD5EA87D68FCBC51B143F3__1698669540 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Advanced very-high-resolution radiometer - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_very-high-resolution_radiometer ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/a1/f3/a1f885e510bd5ea87d68fcbc51b143f3.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/a1/f3/a1f885e510bd5ea87d68fcbc51b143f3__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 22.06.2024 00:08:30 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 30 October 2023, at 15:39 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения — Википедия Jump to content

Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Изображение глобальной температуры поверхности моря , полученное со спутника NOAA/AVHRR.

Усовершенствованный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR) — это космический датчик, который измеряет отражательную способность Земли в пяти спектральных диапазонах, которые относительно широки по сегодняшним стандартам. Приборы AVHRR находятся или использовались ) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) семейством полярно-орбитальных платформ ( POES и европейскими спутниками MetOp . Прибор сканирует несколько каналов; два сосредоточены в красной (0,6 микрометра) и ближней инфракрасной (0,9 микрометра) областях, третий расположен около 3,5 микрометра, а еще два — тепловое излучение, испускаемое планетой, около 11 и 12 микрометров. [1]

Первым прибором AVHRR был четырехканальный радиометр . Последняя версия, AVHRR/3, впервые реализованная на NOAA-15, запущенном в мае 1998 года, собирает данные по шести каналам. На смену AVHRR пришел комплекс радиометров видимого инфракрасного диапазона , установленный на космическом корабле Объединенной полярной спутниковой системы .

Операция [ править ]

NOAA постоянно имеет на орбите как минимум два метеорологических спутника на полярной орбите : один спутник пересекает экватор ранним утром и ранним вечером, а другой пересекает экватор днем ​​и поздним вечером. Основным датчиком на борту обоих спутников является прибор AVHRR. Утренние спутниковые данные чаще всего используются для изучения суши, тогда как данные с обоих спутников используются для исследований атмосферы и океана. Вместе они обеспечивают глобальное покрытие два раза в день и гарантируют, что данные для любого региона Земли не старше шести часов. Ширина полосы обзора, ширина области на поверхности Земли, которую может «видеть» спутник, составляет примерно 2500 километров (~ 1540 миль). Спутники вращаются на высоте 833 или 870 километров (+/- 19 километров, 516–541 миль) над поверхностью Земли. [2]

Наивысшее разрешение наземной поверхности, которое можно получить с помощью современных инструментов AVHRR, составляет 1,1 километра (0,68 мили) на пиксель в надире .

Данные AVHRR собираются непрерывно с 1981 года. [2]

Основная цель этих инструментов — мониторинг облаков и измерение теплового излучения Земли. Однако эти датчики оказались полезными для ряда других применений, включая наблюдение за поверхностью суши, состоянием океана, аэрозолями и т. д. Данные AVHRR особенно актуальны для изучения изменения климата и деградации окружающей среды из-за сравнительно длинных записей уже накопленных данных. (более 20 лет). Основная трудность, связанная с этими исследованиями, заключается в том, чтобы правильно справиться со многими ограничениями этих инструментов, особенно на раннем этапе (калибровка датчиков, дрейф орбиты, ограниченная спектральная и направленная выборка и т. д.).

Прибор AVHRR также используется на MetOp спутниках серии . Три запланированных спутника MetOp являются частью Полярной системы EUMETSAT (EPS), которой управляет EUMETSAT .

Калибровка и проверка [ править ]

Применение датчика AVHRR для дистанционного зондирования основано на методах проверки (сопоставления) совмещенных наземных и спутниковых наблюдений. Альтернативно выполняются расчеты переноса излучения. Существуют специализированные коды, которые позволяют моделировать наблюдаемые AVHRR яркостные температуры и яркость в ближнем инфракрасном и инфракрасном каналах. [3] [4]

Предпусковая калибровка видимых каналов (гл. 1 и 2) [ править ]

Перед запуском видимые каналы (гл. 1 и 2) датчиков AVHRR калибруются производителем прибора, ITT, отделом аэрокосмической промышленности и коммуникаций, и соответствуют стандартам NIST . Калибровочная зависимость между откликом электронного цифрового счетчика (C) датчика и альбедо (A) калибровочной цели линейно регрессирует: [2]

А = С * С + Я

где S и I — наклон и точка пересечения (соответственно) калибровочной регрессии [NOAA KLM]. Однако высокоточная предстартовая калибровка будет ухудшаться во время запуска и перехода на орбиту, а также в течение срока службы прибора [Molling et al., 2010]. Халтор и др. [2008] отмечают, что деградация сенсора в основном вызвана термоциклированием, выделением газов в фильтрах, повреждением от излучения более высокой энергии (например, ультрафиолетовым (УФ)) и конденсацией выделяющихся газов на чувствительных поверхностях.

Одним из основных конструктивных недостатков приборов AVHRR является отсутствие у них возможности выполнять точную бортовую калибровку на орбите [NOAA KLM]. Таким образом, после запуска на орбите необходимо провести калибровку на орбите (известную как косвенные методы калибровки) для обновления и обеспечения точности полученных значений яркости и последующих продуктов, полученных на основе этих значений [Xiong et al., 2010]. Были проведены многочисленные исследования для обновления калибровочных коэффициентов и обеспечения более точных результатов по сравнению с использованием калибровки перед запуском.

датчиков на орбите Абсолютная калибровка / нескольких отдельных

Рао и Чен [ править ]

Рао и Чен [1995] используют Ливийскую пустыню в качестве радиометрически стабильной калибровочной цели для определения относительных годовых темпов деградации для каналов 1 и 2 для датчиков AVHRR на борту спутников NOAA -7, -9 и -11. Кроме того, во время полевой авиационной кампании над пустыней Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, США [см. Smith et al., 1988], абсолютная калибровка NOAA-9 была передана с хорошо откалиброванного спектрометра на борту летающего самолета U-2. на высоте ~18 км по совпадающей траектории со спутником NOAA-9 выше. После поправки на относительное ухудшение абсолютная калибровка NOAA-9 затем передается в NOAA -7 и -11 посредством линейной зависимости с использованием наблюдений Ливийской пустыни, которые ограничены аналогичной геометрией просмотра, а также датами одного и того же календарного месяца. Rao and Chen, 1995], а любая деградация сенсора корректируется путем регулировки наклона (в зависимости от количества дней после запуска) между альбедо и записанным сигналом цифрового счета [Rao and Chen, 1999].

Loeb[editЛеб

В другом аналогичном методе с использованием наземных целей Леб [1997] использует пространственно-временные однородные ледяные поверхности в Гренландии и Антарктиде для получения калибровочных кривых полиномиальной отражательной способности второго порядка в зависимости от зенитного угла Солнца; калиброванные коэффициенты отражения вблизи надира NOAA-9 используются для создания кривых, на основе которых затем можно получить калибровки для других AHVRR на орбите (например, NOAA-11, -12 и -14).

Было обнаружено, что соотношение калибровочных коэффициентов, полученных Лебом [1997] и Рао и Ченом [1995], не зависит от зенитного угла Солнца, что означает, что калибровочные кривые, полученные NOAA-9, обеспечивают точную связь между зенитным углом Солнца и зенитным углом Солнца. наблюдал отражение над Гренландией и Антарктидой.

Ивабути [ править ]

Ивабучи [2003] применил метод калибровки NOAA-11 и -14, который использует наблюдения за отражением океана в ясном небе и слоистых облаков в районе северо-западной части Тихого океана и расчеты переноса излучения в теоретической молекулярной атмосфере для калибровки AVHRR Ch. 1. На основе месячных наблюдений ясного неба над океаном делается начальная минимальная оценка наклона калибровки. Затем используется итерационный метод для достижения оптимальных значений наклона Ch. 1 с поправками на наклон с поправкой на неопределенности в коэффициенте отражения океана, водяном паре, озоне и шуме. Ч. 2 затем калибруется при условии, что оптическая толщина слоистых облаков в обоих каналах должна быть одинаковой (спектрально однородной в видимой области), если их калибровки верны [Iwabuchi, 2003].

и Салеус Вермот

Более современный метод калибровки AVHRR использует возможности орбитальной калибровки каналов VIS/IR MODIS . Вермот и Салеус [2006] представляют методологию, которая использует MODIS для характеристики BRDF неизменного пустынного участка. Из-за различий в спектральных полосах, используемых для каналов приборов, были выведены уравнения спектрального перевода для точной передачи калибровки с учетом этих различий. Наконец, отношение наблюдаемого AVHRR к смоделированному на основе наблюдений MODIS используется для определения ухудшения качества датчика и соответствующей корректировки калибровки.

Другие [ править ]

Методы расширения калибровки и обеспечения непрерывности записи также используют аналогичные мероприятия по калибровке [Heidinger et al., 2010].

Долгосрочная калибровка непрерывность записи и

В обсуждении до сих пор были предложены методы, которые могут калибровать отдельные датчики или ограничиваться несколькими датчиками AVHRR. Тем не менее, одной из основных проблем с точки зрения климата является необходимость обеспечения непрерывности записей, охватывающей более 30 лет, трех поколений инструментов AVHRR, а также более современных датчиков, таких как MODIS и VIIRS . В номинальной калибровке AVHRR и даже в обновленных калибровках может существовать несколько артефактов, которые приводят к разрыву долговременной записи яркости, построенной с нескольких спутников [Cao et al., 2008].

Международного проекта спутниковой облачной климатологии ( ISCCP Метод )

Брест и Россов [1992] и обновленная методология [Брест и др., 1997] предложили надежный метод мониторинга калибровки отдельных датчиков и нормализации всех датчиков по единому стандарту. Метод Международного проекта спутниковой облачной климатологии (ISCCP) начинается с обнаружения облаков и внесения поправок на озон, рэлеевское рассеяние и сезонные изменения освещенности для получения коэффициентов отражения поверхности. Затем создаются ежемесячные гистограммы отражательной способности поверхности для различных типов поверхности, а затем различные пределы гистограммы применяются в качестве фильтра к исходным наблюдениям датчика и в конечном итоге агрегируются для получения глобальной отражательной способности поверхности без облаков.

После фильтрации глобальные карты разделяются на среднемесячные карты ПОВЕРХНОСТИ, две карты ПОВЕРХНОСТИ раз в две недели и средние карты ОБЩЕГО отражения. Карты среднемесячной отражательной способности ПОВЕРХНОСТИ используются для выявления долгосрочных тенденций при калибровке. Карты SURFACE, выходящие раз в две недели, сравниваются друг с другом и используются для обнаружения краткосрочных изменений в калибровке.

Наконец, карты TOTAL используются для обнаружения и оценки систематической ошибки в методологии обработки. Целевые гистограммы также проверяются, поскольку изменения в коэффициентах отражения мод и численности населения, вероятно, являются результатом изменений в калибровке.

Долгосрочная непрерывность рекордов

Долговременная непрерывность записи достигается за счет нормализации между двумя датчиками. Сначала обрабатываются наблюдения за перекрытием периода времени работы двух датчиков. Затем две глобальные карты SURFACE сравниваются с помощью диаграммы рассеяния. Кроме того, в наблюдения вносятся поправки на изменения зенитного угла Солнца, вызванные дрейфом орбиты. В конечном итоге линия пригодна для определения общего долговременного дрейфа при калибровке, и после того, как датчик скорректирован на дрейф, выполняется нормализация по наблюдениям, происходящим в течение одного и того же эксплуатационного периода [Брест и др., 1997].

использованием спектрорадиометра разрешения Калибровка с среднего

Другой недавний метод абсолютной калибровки записи AHVRR использует современный датчик MODIS на борту спутников НАСА TERRA и AQUA. Прибор MODIS имеет высокую точность калибровки и может отслеживать собственные радиометрические изменения благодаря включению бортовой системы калибровки для видимой/ближней спектральной области [MCST]. Следующий метод использует высокую точность MODIS для абсолютной калибровки AVHRR посредством одновременных переходов в надир (SNO) пар спутников MODIS/AVHRR и AVHRR/AVHRR, а также характеризованных MODIS коэффициентов отражения поверхности для цели в Ливийской пустыне и купола-C в Антарктиде. [Хайдингер и др., 2010]. В конечном итоге каждое доступное событие калибровки (MODIS/AVHRR SNO, Купол C, Ливийская пустыня или AVHRR/AVHRR SNO) используется для получения временного ряда наклона калибровки для данного датчика AVHRR. Хайдингер и др. [2010] используют полином второго порядка, полученный методом наименьших квадратов, для определения временного ряда.

Первый шаг включает использование модели переноса излучения , которая преобразует наблюдаемые сцены MODIS в те, которые увидит идеально откалиброванный AVHRR. Для случаев MODIS/AVHRR SNO было установлено, что соотношение излучений AVHRR и MODIS как в Канале 1, так и в Канале 2 хорошо моделируется полиномом второго порядка радиоотражений MODIS в каналах 17 и 18. Каналы 17 и 18 расположены в спектральной области (0,94 мм), чувствительной к водяному пару атмосферы, величина, которая влияет на точную калибровку AVHRR Ch. 2. Используя соотношение Ch17 и Ch18, можно получить точную оценку общего количества осаждаемой воды (TPW), что еще больше повышает точность калибровок MODIS и AVHRR SNO. Калибровочные площадки Ливийской пустыни и Купола-C используются, когда не возникают SNO MODIS/AVHRR. Здесь соотношение коэффициентов отражения AVHRR и MODIS моделируется как полином третьего порядка с использованием натурального логарифма TWP из реанализа NCEP. Используя эти два метода, ежемесячные калибровочные наклоны генерируются с линейной подгонкой через начало отсчета скорректированных коэффициентов отражения MODIS и значений AVHRR.

Чтобы распространить ссылку на MODIS на AVHRR до эпохи MODIS (до 2000 г.), Heidinger et al. [2010] используют стабильные наземные цели Купола C в Антарктиде и Ливийской пустыне. Определяются средние коэффициенты отражения MODIS в надире от цели и наносятся на график в зависимости от зенитного угла Солнца. Подсчеты наблюдений AVHRR при заданном зенитном угле Солнца и соответствующей отражательной способности MODIS, с поправкой на TWP, затем используются для определения того, какое значение AVHRR будет получено при условии, что оно имеет калибровку MODIS. Калибровочный наклон теперь рассчитан.

Калибровка с использованием прямых AVHRR/AVHRR SNO [ править ]

Последний метод, использованный Heidinger et al. [2010] расширение калибровки MODIS обратно на AVHRR, которые работали за пределами эпохи MODIS, осуществляется через прямые SNO AVHRR/AVHRR. Здесь нанесены значения AVHRR и рассчитана регрессия, проходящая через начало координат. Эта регрессия используется для переноса точной калибровки коэффициентов отражения одного AVHRR в отсчеты некалиброванного AVHRR и получения соответствующих калибровочных наклонов. Эти SNO AVHRR/AVHRR сами по себе не предоставляют абсолютную точку калибровки; скорее они действуют как якоря для относительной калибровки между AVHRR, которые можно использовать для передачи окончательной калибровки MODIS.

Система нового поколения [ править ]

Опыт работы с MODIS [5] Датчик на борту Terra и Aqua НАСА привел к разработке продолжения AVHRR, VIIRS . [6] VIIRS в настоящее время работает на борту спутников Суоми АЭС и NOAA-20 . [7]

Даты запуска и обслуживания [ править ]

Название спутника Дата запуска Запуск службы Окончание обслуживания
ТИРОС-Н ['tairəus]

[Спутник телевизионного и инфракрасного наблюдения]

13 октября 1978 г. 19 октября 1978 г. 30 января 1980 г.
НОАА-6 27 июня 1979 г. 27 июня 1979 г. 16 ноября 1986 г.
НОАА-7 23 июня 1981 г. 24 августа 1981 г. 7 июня 1986 г.
НОАА-8 28 марта 1983 г. 3 мая 1983 г. 31 октября 1985 г.
НОАА-9 12 декабря 1984 г. 25 февраля 1985 г. 11 мая 1994 г.
НОАА-10 17 сентября 1986 г. 17 ноября 1986 г. 17 сентября 1991 г.
НОАА-11 24 сентября 1988 г. 8 ноября 1988 г. 13 сентября 1994 г.
НОАА-12 13 мая 1991 г. 14 мая 1991 г. 15 декабря 1994 г.
НОАА-14 30 декабря 1994 г. 30 декабря 1994 г. 23 мая 2007 г.
НОАА-15 13 мая 1998 г. 13 мая 1998 г. подарок
НОАА-16 21 сентября 2000 г. 21 сентября 2000 г. 9 июня 2014 г.
НОАА-17 24 июня 2002 г. 24 июня 2002 г. 10 апреля 2013 г.
НОАА-18 20 мая 2005 г. 30 августа 2005 г. подарок
НОАА-19 6 февраля 2009 г. 2 июня 2009 г. подарок
Метоп-А [8] 19 октября 2006 г. 20 июня 2007 г. 15 ноября 2021 г.
Метоп-Б [9] 17 сентября 2012 г. 24 апреля 2013 г. подарок
Метоп-С 7 ноября 2018 г. 3 июля 2019 г. подарок
Даты TIROS/NOAA с сайта Геологической службы США [10] и с веб-сайта статуса NOAA POES. [11]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Баум, Брайан А.; Велицкий, Брюс А. (1992). О поиске и анализе многоуровневых облаков . 11-я Международная конференция по облакам и осадкам. Сервер технических отчетов НАСА . п. 12. hdl : 2060/19980008781 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с Руководство пользователя NOAA KLM Официальное руководство пользователя спутника NOAA POES
  3. ^ RTTOV
  4. ^ Модель переноса радиации в сообществе
  5. ^ Веб-сайт НАСА MODIS Веб-сайт НАСА MODIS
  6. ^ Веб-сайт НАСА Финляндской АЭС
  7. ^ Веб-сайт НАСА JPSS
  8. ^ Объявление ЕВМЕТСАТ о распространении оперативных данных. Архивировано 4 декабря 2008 г. на Wayback Machine.
  9. ^ Metop-B берет на себя основные эксплуатационные услуги: долгосрочная непрерывность жизненно важных данных о погоде и климате обеспечивается с полярной орбиты.
  10. ^ Страница AVHRR по наблюдению за ресурсами Земли и науке Геологической службы США. Архивировано 9 мая 2009 г. на Wayback Machine.
  11. ^ Статус МАГАЗИНА NOAA

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Фрей, К.; Кюнцер, К.; Деч, С. (2012). «Количественное сравнение действующего продукта NOAA AVHRR LST компании DLR и продукта MODIS LST V005». Международный журнал дистанционного зондирования . 33 (22): 7165–7183. Бибкод : 2012IJRS...33.7165F . дои : 10.1080/01431161.2012.699693 . S2CID   128981116 .
  • Брест, КЛ и ВБ Россов. 1992. Радиометрическая калибровка и мониторинг данных NOAA AVHRR для ISCCP. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 13. С. 235–273.
  • Брест, CL и др. 1997. Обновление калибровки яркости для ISCCP. Журнал атмосферных и океанических технологий. Том 14. С. 1091–1109.
  • Цао, С. и др. 2008. Оценка согласованности отражательной способности AVHRR и MODIS L1B для создания записей фундаментальных климатических данных. Журнал геофизических исследований. Том. 113. Д09114. дои : 10.1029/2007JD009363 .
  • Халтор Р. и др. 2008. Роль абсорбции аэрозоля в калибровке спутниковых датчиков. Письма IEEE по геонаукам и дистанционному зондированию. Том. 5. С. 157–161.
  • Хайдингер, А.К. и др. 2002. Использование спектрометра визуализации среднего разрешения (MODIS) для калибровки каналов отражения усовершенствованного радиометра очень высокого разрешения. Журнал геофизических исследований. Том. 107. дои : 10.1029/2001JD002035 .
  • Хайдингер, А.К. и др. 2010. Получение согласованной межсенсорной калибровки для записи данных солнечного отражения AVHRR. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 31. С. 6493–6517.
  • Ивабучи, Х. 2003. Калибровка видимых и ближних инфракрасных каналов AVHRR NOAA-11 и NOAA-14 с использованием отражений от молекулярной атмосферы и слоистых облаков. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 24. С. 5367–5378.
  • Леб, Н.Г. 1997. Калибровка в полете видимого и ближнего ИК-диапазонов NOAA AVHRR над Гренландией и Антарктидой. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 18. стр. 477–490.
  • МЦСТ. Документ теоретической основы алгоритма MODIS уровня 1B, версия 3. Центр космических полетов Годдарда. Гринбелт, доктор медицины. Декабрь 2005 г.
  • Моллинг, CC и др. 2010. Калибровки для каналов AVHRR 1 и 2: обзор и путь к консенсусу. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 31. С. 6519–6540.
  • Руководство пользователя NOAA KLM с дополнением NOAA-N, -N'. НОАА НЕСДИС NCDC. Эшвилл, Северная Каролина. Февраль 2009 года.
  • Рао, CRN и Дж. Чен. 1995. Межспутниковая калибровка каналов видимого и ближнего инфракрасного диапазона усовершенствованного радиометра очень высокого разрешения на космических кораблях NOAA-7, -9 и -11. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 16. стр. 1931–1942.
  • Рао, CRN и Дж. Чен. 1999. Пересмотренная калибровка после запуска видимого и ближнего инфракрасного каналов усовершенствованного радиометра очень высокого разрешения на космическом корабле NOAA-14. Международный журнал дистанционного зондирования. Том. 20. С. 3485–3491.
  • Смит, GR и др. 1988. Калибровка солнечных каналов NOAA-9 AVHRR с использованием измерений с высотных самолетов. Журнал атмосферных и океанических технологий. Том. 5. С. 631–639.
  • Вермоте, EF и Новая Зеландия Салеус. 2006. Калибровка NOAA16 AVHRR над пустынным участком с использованием данных MODIS. Дистанционное зондирование окружающей среды. Том. 105. С. 214–220.
  • Сюн, X. и др. 2010. Орбитальная калибровка и характеристики отражающих солнечных браслетов Aqua MODIS. Транзакции IEEE по геонаукам и дистанционному зондированию. Том 48. С. 535–546.


Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: A1F885E510BD5EA87D68FCBC51B143F3__1698669540
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_very-high-resolution_radiometer
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Advanced very-high-resolution radiometer - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)