Том 17, номер 12, статья № 3

pdf Веретенников В. В. Учет анизотропии обратного рассеяния в лидарном сигнале при зондировании плотных сред. // Оптика атмосферы и океана. 2004. Т. 17. № 12. С. 983-990.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Аннотация:

В рамках малоуглового приближения теории переноса получено новое выражение для мощности лидарного сигнала с учетом многократного рассеяния на малые углы и анизотропного однократного рассеяния на большие. Показано, что решение задачи сводится к вычислению освещенности в среде с сохранением полной информации об индикатрисе рассеяния в малоугловой области и в окрестности направления назад. На основе предложенной методики оценены границы применимости приближения изотропной индикатрисы обратного рассеяния в задаче самолетного зондирования моря.

Список литературы:

1. Bissonnette L.R. Multiple-scattering lidar equation // Appl. Opt. 1996. V. 35. N 33. P. 6449-6465.
2. Bissonnette L.R., Hutt D.L. Multiply scattered aerosol lidar returns: inversion method and comparison with in situ measurements // Appl. Opt. 1995. V. 34. N 30. P. 6959-6975.
3. Eloranta E.W. Practical model for the calculation of multiply scattered lidar returns // Appl. Opt. 1998. V. 37. N 12. P. 2464-2472.
4. Ермаков Б.В., Ильинский Ю.А. О распространении световых импульсов в рассеивающей среде // Изв. вузов СССР. Радиофиз. 1969. Т. 12. № 5. С. 694-701.
5. Долин Л.С., Савельев В.А. О характеристиках сигнала обратного рассеяния при импульсном облучении мутной среды узким направленным световым пучком // Изв. АН СССР. Физ. атмосф. и океана. 1971. Т. 7. № 5. С. 505-510.
6. Веретенников В.В. Асимптотические уравнения лидарного зондирования с учетом многократного рассеяния в малоугловом приближении // III Межреспубл. симп. "Оптика атмосферы и океана": Тезисы докл. Томск: ИОА СО РАН, 1996. С. 25-26.
7. Veretennikov V.V. Structure of a lidar return from sea water in the small-angle multiple scattering approximation // Proc. SPIE. 1999. V. 3983. P. 260-270.
8. Кацев И.Л., Зеге Э.П., Прихач А.С., Полонский И.Н. Эффективный подход к расчету сигнала обратного рассеяния в задачах лазерного зондирования и видения в атмосфере и океане // II Межреспубл. симп. "Оптика атмосферы и океана": Тезисы докл. Ч. 1. Томск: ИОА СО РАН, 1995. С. 105-106.
9. Зеге Э.П., Кацев И.Л., Полонский И.Н. Учет многократного рассеяния при лазерном зондировании стратифицированной рассеивающей среды. 1. Общая теория // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 1998. Т. 34. № 1. С. 45-50.
10. Барун В.В. Анализ сигнала обратного рассеяния от крупнодисперсных аэрозолей // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 1997. Т. 33. № 4. С. 500-506.
11. Оптика океана. Т. 1. Физическая оптика океана / Под ред. А.С. Монина. М.: Наука, 1983. 372 с.
12. Зеге Э.П., Иванов А.П., Кацев И.Л. Перенос изображения в рассеивающей среде. Минск: Наука и техника, 1985. 327 с.
13. Зуев В.Е., Белов В.В., Веретенников В.В. Теория систем в оптике дисперсных сред. Томск: Изд-во "Спектр" ИОА СО РАН, 1997. 402 с.
14. Веретенников В.В. Влияние микрофизических свойств взвеси в морской воде на характеристики обратного рассеяния // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17. № 9. С. 764-768.
15. Веретенников В.В. Влияние микроструктурных параметров дисперсной взвеси на характеристики многократного рассеяния при лидарном зондировании моря // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 12. С. 1124-1130.
16. Веретенников В.В. Численное моделирование оптико-микрофизических характеристик морской воды в задачах лидарного зондирования // Оптика атмосф. и океана. 2001. Т. 14. № 2. С. 161-167.