Микроволновой зондирующий блок
Устройство микроволнового зондирования (MSU) было предшественником усовершенствованного устройства микроволнового зондирования (AMSU).
МГУ впервые был запущен на спутнике ТИРОС -Н.в конце 1978 года и обеспечил глобальное покрытие (от полюса до полюса). Он оснащен 4-канальным микроволновым радиометром , работающим в диапазоне от 50 до 60 ГГц . Пространственное разрешение на местности составляло 2,5 градуса по долготе и широте (около 250 км в окружности). Было запущено 9 различных MSU; самый последний по NOAA-14 . обеспечивали измерения температуры тропосферы и Они нижней стратосферы до 1998 года, когда был развернут первый AMSU. AMSU обеспечивает гораздо больше каналов и более высокое разрешение (около 50 км).
В таблице 1 приведены некоторые характеристики МГУ. [1] [2] Антенна радиометра сканирует нижнюю часть спутника через надир , а ее вектор поляризации вращается вместе с углом сканирования. [2] В таблице «вертикальная поляризация вблизи надира» означает, что E-вектор параллелен направлению сканирования в надире, а «горизонтальная поляризация» означает ортогональное направление.
Таблица 1 Радиометрические характеристики СВЧ зондирующего устройства
Номер канала | Частота (ГГц) | Поляризация вблизи надира | Радиометрическое разрешение NEDT ( K ) | Основная функция |
1 | 50.30 | вертикальный | 0.3 | Излучательная способность поверхности, осадки |
2 | 53.74 | горизонтальный | 0.3 | Средняя тропосфера Температура |
3 | 54.96 | вертикальный | 0.3 | Температура вблизи тропопаузы |
4 | 57.95 | горизонтальный | 0.3 | Температура нижней стратосферы |
Приложения
[ редактировать ]MSU использовался NOAA для метеорологического анализа в сочетании с двумя инфракрасными приборами. [3] а иногда и отдельно, для пост-анализа погодных явлений [4] и другие атмосферные явления, такие как волны. [5] [6] MSU и AMSU вместе обеспечивают длительный набор данных и используются для отслеживания тенденций температуры атмосферы (см.: Измерения температуры с помощью микроволнового зондирующего устройства ).
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Мо, Цан (1995), «Исследование блока микроволнового зондирования на спутнике NOAA-12», IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 33 (5): 1141–52, Bibcode : 1995ITGRS..33.1141M , doi : 10.1109/36.469478
- ^ Перейти обратно: а б Клеспис, Томас Дж.; и др. (2007), «Оценка асимметрии сканирования в микроволновом зондирующем блоке NOAA-14 с помощью шагового маневра», IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters , 4 (4): 621–3, Bibcode : 2007IGRSL...4..621K , doi : 10.1109/LGRS.2007.903394 , S2CID 206432757
- ^ Смит, В.Л.; Вульф, HM; Хайден, CM; Уорк, DQ; Макмиллин, Л.М. (1979), «Оперативный вертикальный зонд Тирос-Н», Бюллетень Американского метеорологического общества , 60 (10): 1177–87, doi : 10.1175/1520-0477-60.10.1177
- ^ Гроуди, Норман К. (1983), «Наблюдения за сильными штормами с использованием микроволнового зондирующего устройства», Журнал климата и прикладной метеорологии , 22 (4): 609–25, Бибкод : 1983JApMe..22..609G , doi : 10.1175/ 1520-0450(1983)022<0609:SSOUTM>2.0.CO;2
- ^ Стэнфорд, Джон Л.; Шорт, Дэвид А. (1981), «Свидетельства волнообразных аномалий с короткими меридиональными и большими зональными масштабами в температурном поле нижней стратосферы», Журнал атмосферных наук , 38 (5): 1083–91, Бибкод : 1981JAtS ... 38.1083S , doi : 10.1175/1520-0469(1981)038<1083:EFWAWS>2.0.CO;2
- ^ Мартин, Рассел Л.; Стэнфорд, Джон Л. (1986), «Спектры дисперсии зональных волновых чисел стратосферных микроволновых яркостных температур», Journal of Geophysical Research , 91 (D12): 13, 195–200, Бибкод : 1986JGR....9113195M , doi : 10.1029 /JD091iD12p13195