RAS PresidiumИсследование Земли из космоса Earth Research from Space

  • ISSN (Print) 0205-9614
  • ISSN (Online) 3034-5405

On the Possibility of Failures Indication in Operation of MTVZA’s Series Russian Scanner/Sounders Based on Georeference Quality Analysis

PII
10.31857/S0205961424050052-1
DOI
10.31857/S0205961424050052
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 5
Pages
74-81
Abstract
The paper examines one of the consequences of a change in the normal operating mode of the Russian microwave scanner/sounder MTVZA-GYa – a significant decrease in the accuracy of georeferencing of this device measurements data, which took place in April 2022. Deterioration in accuracy was discovered during retrospective thematic processing of MTVZA-GYa data, at the stage of visual analysis of the input data quality. The detected displacement of radio thermal portraits relative to the real coastline was about 70 km. The analysis of the described changes was carried out in two stages. At the first of them, during manual review of measurement data from each half-orbit, it was possible to determine the failure’s time frame (from April 10 to May 25), and also to identify the main cause of the observed displacements - change in the yaw angle of the MTVZA-GYa. At the second stage, as a result of end-to-end machine processing of the daily composites, formed by the device, an accurate value of the changed angle was determined, amounted to (–2.64 ± 0.23)° (instead of that used in normal mode (–0.84 ± 0.15)°). The conducted studies demonstrated the possibility of using the algorithm for determining MTVZA-GYa georeference-correcting angles as an indicator of failures in the operation of individual systems of this instrument. The potential possibility of adjusting the georeferencing of MTVZA-GYa measurements in the event of such failures was also demonstrated. In particular, for the case considered in this work, it was possible to reduce the georeferencing error by almost 6 times.
Keywords
дистанционное зондирование СВЧ-радиометрия микроволновый сканер/зондировщик МТВЗА-ГЯ спутник радиометр географическая привязка данных ДЗЗ
Date of publication
15.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
3

References

  1. 1. Барсуков И.А., Болдырев В.В., Гаврилов М.И., Евсеев Г.Е., Егоров А.Н., Ильгасов П.А., Панцов В.Ю., Стрельников Н.И., Стрельцов А.М., Черный И.В., Чернявский Г.М., Яковлев В.В. Спутниковая СВЧ-радиометрия для решения задач дистанционного зондирования Земли// Ракетно-косм. приборостроение и информац. системы. 2021. Т. 8. Вып. 1. C. 11–23.
  2. 2. Ермаков Д.М., Кузьмин А.В., Мазуров А.А., Пашинов Е.В., Садовский И.Н., Сазонов Д.С., Стерлядкин В.В., Чернушич А.П., Черный И.В., Стрельцов А.М., Шарков Е.А., Екимов Н.С. Концепция потоковой обработки данных российских спутниковых СВЧ-радиометров серии МТВЗА на базе ЦКП “ИКИ-Мониторинг”// Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 4. С. 298–303. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2021-18-4-298-303.
  3. 3. Заболотских Е.В., Азаров С.М., Животовская М.А. Восстановление влагозапаса атмосферы и скорости приводного ветра по данным МТВЗА // Материалы 20-й Международной конференции “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”. Москва: ИКИ РАН. 2022a. C. 419. https://doi.org/10.21046/20DZZconf-2022a.
  4. 4. Заболотских Е.В., Балашова Е.А., Азаров С.М. Восстановление сплоченности морского льда по данным измерений МТВЗА-ГЯ//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022b. Т. 19. № 1. С. 27-38. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-1-27-38.
  5. 5. Пашинов Е.В. Восстановление интегрального паросодержания атмосферы по данным прибора МТВЗА-ГЯ (“Метеор-М” № 2) над поверхностью океана // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 4. С. 225–235. https://doi.org/ 10.21046/2070-7401-2018-15-4-225-235.
  6. 6. Садовский И.Н., Сазонов Д.С. Географическая привязка данных дистанционных радиометрических измерений МТВЗА-ГЯ// Исслед. Земли из космоса. 2022.Т. 202. № 6.С. 101–112. https://doi.org/10.31857/S0205961422060100.
  7. 7. Садовский И.Н., Сазонов Д.С. Корректировка географической привязки данных МТВЗА-ГЯ // Исслед. Земли из космоса. 2023. № 6. С. 73–85. https://doi.org/ 10.31857/S0205961423060076.
  8. 8. Сазонов Д.С. Алгоритм восстановления температуры поверхности океана, скорости приводного ветра и интегрального паросодержания по данным МТВЗА-ГЯ//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 1. С. 50-64. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-1-50-64.
  9. 9. Сазонов Д.С. Исследование возможности восстановления интенсивности осадков по измерениям МТВЗА-ГЯ// Исслед. Земли из космоса. 2023. № 5. С. 23–35. https://doi.org/ 10.31857/S020596142305007X.
  10. 10. Сазонов Д.С., Садовский И.Н. Корректировка географической привязки частотных каналов 52 – 91 ГГц спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ // Исслед. Земли из космоса. 2024 (в печати).
  11. 11. Филей, А.А., Андреев А.И., Успенский А.Б. Использование искусственных нейронных сетей для восстановления температурно-влажностного состояния атмосферы по данным спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ КА Метеор-М № 2-2 // Исслед. Земли из космоса. 2021. № 6. С. 83–95. https://doi.org/10.31857/S0205961421060087.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library