Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Оптимальное конструирование приборов для измерения показателя рассеяния воды: теоретические основы

Аннотация

Излагаются теоретические основы метода определения полного показателя рассеяния воды (b), основанного на измерении характеристик поля излучения широкоугольного источника света. Анализируются три варианта прибора, каждый из которых включает в себя два фотоприемника. Приемники прибора типа 1 измеряют полную облученность (прямым и рассеянным светом) и облученность прямым светом, тогда как приемники прибора типа 2 измеряют полную облученность и облученность рассеянным светом, а приемники прибора типа 3 — облученности прямым и рассеянным светом. Предлагаются оптимальные принципиальные схемы измерителей показателя рассеяния для прибрежной и чистой морских вод. Указан способ нахождения параметров источника и приемников для минимизации погрешностей измерения b.

Об авторах

Л. С. Долин
Институт прикладной физики РАН
Россия

Н. Новгород



И. М. Левин
Институт прикладной физики РАН
Россия

Н. Новгород



Список литературы

1. Dolin L. S., Levin I. M. Underwater optics // The Optics Encyclopedia. V. 5: Weinheim / Eds. Th. G. Brown et al. Wiley-VCH Publ., 2004. P. 3237—3271.

2. Kopelevich O. V., Burenkov V. I. On the nephelometer method of scattering coefficient definition // Uzv. ÀN USSR. Physics of an atmosphere and ocean. 1971. V. 7, N 12. P. 1280—1289.

3. Zaneveld J. R. V., Kitchen J. C., Moore C. M. The scattering error correction of reflecting-tube absorption meters // Proc. SPIE. 1994. 2258. P. 44—55.

4. Zaneveld J. R. V., Kitchen J. C., Bricaud A., Moore C. C. Analysis of in-situ spectral absorption meter data // Proc.SPIE. 1992. 1750. P. 187—200.

5. Pegau W. S., Gray D., Zaneveld J. R. V. Absorption and attenuation of visible and near-infrared light in water: dependence on temperature and salinity // Applied Optics. 1997. 36. P. 6035—6046.

6. Bogdan A., Boss E. S. Evaluation of a compact sensor for backscattering and absorption // Applied Optics. 2011. V. 50, N 21. P. 3758—3772.

7. Haubrich D., Musser J., Fry E. S. Instrumentation to measure the backscattering coefficient bb for arbitrary phase functions // Applied Optics. 2011. V. 50, N 21. P. 4134—4147.

8. Leymarie E., Doxaran D., Babin M. Uncertainties associated to measurements of inherent optical properties in natural waters // Applied Optics. 2010. V. 49, N 28. P. 5415—5436.

9. Dolin L. S., Levin I. M., Radomysl’skaya T. M. New instrument for measuring the scattering coefficient and the concentration of suspended particles in turbid water // SPIE Proceeding, Ocean Optics XII. V. 2258. P. 522—528.

10. Долин Л. С., Левин И. М. Справочник по теории подводного видения. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. 230 с.

11. Levin I., Kopelevich O. Correlations between the Inherent Hydrooptical Characteristics in the spectral range close to 550 nm // Oceanology. 2007. V. 47, N 3. P. 344—348.

12. Копелевич О. В. Оптические свойства морской воды // Оптика океана. Москва: Наука, 1983. Т. 1. С. 150—234.


Рецензия

Для цитирования:


Долин Л.С., Левин И.М. Оптимальное конструирование приборов для измерения показателя рассеяния воды: теоретические основы. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2016;9(1):83-92.

For citation:


Dolin L.S., Levin I.M. Optimal Designing of Instruments for Determination of the Water Scattering Coefficient: the Theoretical Background. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2016;9(1):83-92.

Просмотров: 62


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6673 (Print)
ISSN 2782-5221 (Online)