Том 24, номер 03, статья № 1

Белов В. В., Борисов Б. Д., Тарасенков М. В., Шлишевский В. Б. Исследование зависимости контраста объекта на фоне неба от условий наблюдения в УФ-диапазоне длин волн. // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 03. С. 171-176.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Обсуждаются результаты математического моделирования натурного эксперимента по определению контраста изображения объекта на фоне неба в УФ-диапазоне длин волн. Дан анализ влияния аэрозольной составляющей атмосферы на эту характеристику качества изображения. В качестве экспериментальных данных использовались полевые измерения, выполненные в ИОА СО РАН. Математическое моделирование осуществлено методом Монте-Карло. Модель атмосферы задавалась с помощью генератора оптических моделей на основе LOWTRAN-7. Сравнение результатов математического моделирования и данных измерений показывает практически полное совпадение характера изменения нормированного контраста изображения объекта на фоне неба в зависимости от оптической длины трассы между объектом и оптической системой.

Ключевые слова:

ультрафиолет, изображение, эксперимент, моделирование методом Монте-Карло

Список литературы:

1. Зеге Э.П., Иванов А.П., Кацев И.Л. Перенос изображения в рассеивающей среде. Минск: Наука и техника, 1985. 327 с.
2. 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.
3. Aruga T., Heath D.F. Backscattered UV radiation: effects of multiple scattering and the lower boundary of the atmosphere // Appl. Opt. 1982. V. 21, N 16. P. 3038-3045.
4. Lenoble J. Modeling of the influence of snow reflectance on ultraviolet irradiance for cloudless sky // Appl. Opt. 1998. V. 37, N 12. P. 2441-2447.
5. Lenoble J. Influence of the environment reflectance on the ultraviolet zenith radiance for cloudless sky // Appl. Opt. 2000. V. 39, N 24. P. 4247-4254.
6. Lavigne C., Roblin A., Chervet P., Chazette P. Experimental and theoretical studies of the aureole about a point source that is due to atmospheric scattering in the middle ultraviolet // Appl. Opt. 2005. V. 44, N 7. P. 1250-1262.
7. Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул / Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949. 413 с.
8. Kneizys F.X., Shettle E.P., Anderson G.P., Abreu L.W., Chetwynd J.H., Selby J.E.A., Clough S.A., Gallery W.O. User Guide to LOWTRAN-7. - ARGL-TR-86-0177. ERP 1010. Hanscom AFB. 1988. MA 01731. 137 p.
9. Белов В.В., Тарасенков М.В. Статистическое моделирование функции размытия точки в сферической атмосфере и критерий выделения зон изопланарности изображений // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 5. С. 371-377.
10. Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., Елепов Б.С. Метод Монте-Карло в атмосферной оптике. Новосибирск: Наука, 1976. 284 с.
11. Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере. Новосибирск: Наука, 1990. 227 с.
12. Белов В.В., Тарасенков М.В. Статистическое моделирование интенсивности световых потоков, отраженных сферической земной поверхностью // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 1. С. 14-20.
13. Белов В.В., Тарасенков М.В., Пискунов К.П. Параметрическая модель солнечной дымки в видимой и УФ-области спектра // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 4. С. 294-297.