- Атмосфера Земли и точность глобального позиционирования

Презентация "Атмосфера Земли и точность глобального позиционирования" по географии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28

Презентацию на тему "Атмосфера Земли и точность глобального позиционирования" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: География. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 28 слайд(ов).

Слайды презентации

Атмосфера Земли и точность глобального позиционирования. Панчук В.Е., Витковский В.В., Юшкин М.В. Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Ставропольский государственный университет
Слайд 1

Атмосфера Земли и точность глобального позиционирования

Панчук В.Е., Витковский В.В., Юшкин М.В. Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Ставропольский государственный университет

Строение атмосферы. Гравитация, химический состав и поток облучения определяют распределение плотности и температуры. Два температурных минимума: в стратосфере и на границе мезосферы и термосферы.
Слайд 2

Строение атмосферы

Гравитация, химический состав и поток облучения определяют распределение плотности и температуры. Два температурных минимума: в стратосфере и на границе мезосферы и термосферы.

История. Существовавшая в СССР система наземного сбора данных об атмосфере, за четверть века сократилась в десятки раз. Обоснованием такого сокращения являлись ссылки на перспективные спутниковые исследования. Техника наземных исследований атмосферы почти не развивалась, исключение составляют лидарн
Слайд 3

История

Существовавшая в СССР система наземного сбора данных об атмосфере, за четверть века сократилась в десятки раз. Обоснованием такого сокращения являлись ссылки на перспективные спутниковые исследования. Техника наземных исследований атмосферы почти не развивалась, исключение составляют лидарные методы активного зондирования. Наземные астрофизические методы, наоборот, активно развивались. За этот же период квантовый выход оптических систем возрос, по крайней мере, на порядок.

При чем тут астрономы? Земная атмосфера – помехи для наблюдений. Современные астрономические обсерватории являются пассивными накопителями информации о состоянии земной атмосферы. Развитая инфраструктура таких обсерваторий, уровень автоматизации спектроскопического эксперимента, доступ к архивам - о
Слайд 4

При чем тут астрономы?

Земная атмосфера – помехи для наблюдений. Современные астрономические обсерватории являются пассивными накопителями информации о состоянии земной атмосферы. Развитая инфраструктура таких обсерваторий, уровень автоматизации спектроскопического эксперимента, доступ к архивам - открывают возможность проводить некоторые исследования оптических свойств атмосферы (как с использованием существующих средств наблюдений, так и с разработкой дополнительных).

Обоснование. В системах космической геодезии сигнал проходит сквозь ионосферу и тропосферу. Из-за задержки микроволн на повышенном коэффициенте рефракции расстояния завышаются. Ионосферные процессы и GPS. Лаборатория экспериментальных радиофизических исследований ИСЗФ СО РАН. Концентрация свободных
Слайд 5

Обоснование

В системах космической геодезии сигнал проходит сквозь ионосферу и тропосферу. Из-за задержки микроволн на повышенном коэффициенте рефракции расстояния завышаются. Ионосферные процессы и GPS. Лаборатория экспериментальных радиофизических исследований ИСЗФ СО РАН. Концентрация свободных электронов определяется по измерениям на двух частотах. Тропосферная задержка разделяется на две части («сухую» и «влажную»). «Сухую» можно вычислить, зная атмосферное давление. «Влажная» не вычисляется, ее необходимо измерять.

Потеря точности. Вариации содержания водяного пара в процессе спутниковых геодезических измерений приводят к существенным ошибкам (в десятки см) определения координат. Геометрия наблюдений такова, что тропосферная задержка втрое понижает точность измерения вертикальной компоненты (по сравнению с гор
Слайд 6

Потеря точности

Вариации содержания водяного пара в процессе спутниковых геодезических измерений приводят к существенным ошибкам (в десятки см) определения координат. Геометрия наблюдений такова, что тропосферная задержка втрое понижает точность измерения вертикальной компоненты (по сравнению с горизонтальной компонентой). Т.о., для тех, кто интересуется только координатами X и Y, проблема ошибок по Z не является основной.

Методы измерения. Возрастающие требования к точности глобального позиционирования и ограниченные возможности метеорологического моделирования по данным наземных измерений, – заставляют искать способы измерения вариаций влажной компоненты в атмосфере – содержания осажденной воды (W). Используются рад
Слайд 7

Методы измерения

Возрастающие требования к точности глобального позиционирования и ограниченные возможности метеорологического моделирования по данным наземных измерений, – заставляют искать способы измерения вариаций влажной компоненты в атмосфере – содержания осажденной воды (W). Используются радиометры водяного пара (WVR), солнечные спектрометры (SS), солнечные фотометры (SPh), радиозонды (RZ) и лидары (L).

Калибровки. Работа наземных радиометров водяного пара (WVR) основана на том обстоятельстве, что основная часть солнечного ИК-излучения поглощается парами воды. Интегральный метод. Вертикальное аэрологическое зондирование позволяет непосредственно измерить распределение водяных паров. Но: сложная тра
Слайд 8

Калибровки

Работа наземных радиометров водяного пара (WVR) основана на том обстоятельстве, что основная часть солнечного ИК-излучения поглощается парами воды. Интегральный метод. Вертикальное аэрологическое зондирование позволяет непосредственно измерить распределение водяных паров. Но: сложная траектория подъема метеозонда. Лидар – подсвечивание атмосферы в узком диапазоне длин волн, с последующим приемом и экспресс-анализом рассеянного излучения.

Осажденный пар: WVR и GPS. Сезонные изменения осажденной воды в атмосфере (мм)
Слайд 9

Осажденный пар: WVR и GPS

Сезонные изменения осажденной воды в атмосфере (мм)

Вариации задержки в зените (влажный компонент, в см), три метода
Слайд 10

Вариации задержки в зените (влажный компонент, в см), три метода

Геодинамика. Измерения сдвига тектонических плит должны выполняться с точностью в несколько мм. Здесь необходима наиболее точная коррекция за тропосферу. Ослабление влияния поправок за счет длительных рядов наблюдений. Микроволновой радиометр–высотомер (AMR) измеряет содержание водяного пара. Но это
Слайд 11

Геодинамика

Измерения сдвига тектонических плит должны выполняться с точностью в несколько мм. Здесь необходима наиболее точная коррекция за тропосферу. Ослабление влияния поправок за счет длительных рядов наблюдений. Микроволновой радиометр–высотомер (AMR) измеряет содержание водяного пара. Но этот высотомер нуждается в независимой калибровке.

Новое направление: GPS-метеорология. Точность полуавтоматического определения содержания осажденной воды W по данным GPS-мониторинга составляет около 1-2 мм. Это предельная точность, которую можно получить методом задержки сигнала. Точность, достаточная для нужд метеорологии. Чтобы определить поправ
Слайд 12

Новое направление: GPS-метеорология

Точность полуавтоматического определения содержания осажденной воды W по данным GPS-мониторинга составляет около 1-2 мм. Это предельная точность, которую можно получить методом задержки сигнала. Точность, достаточная для нужд метеорологии. Чтобы определить поправки геодезического позиционирования, следует определить количество осажденной воды W в атмосфере точнее, чем это может дать сама система позиционирования.

Видимый и ближний ИК-диапазоны. Центры полос водяного пара: 0.54, 0.57, 0.59, 0.63, 0.66, 0.69, 0.70, 0.72, 0.73, 0.79, 0.81, 0.82, 0.85, 0.91, 0.92, 0.94, 0.97, 1.01, 1.11, 1.13, 1.14, 1.20, 1.34, 1.37, 1.38, 1.45, 1.47, 1.87, 1.91, 2.14 мкм. Некоторые окна прозрачности: 0.88, 1.05 мкм. Решение про
Слайд 13

Видимый и ближний ИК-диапазоны

Центры полос водяного пара: 0.54, 0.57, 0.59, 0.63, 0.66, 0.69, 0.70, 0.72, 0.73, 0.79, 0.81, 0.82, 0.85, 0.91, 0.92, 0.94, 0.97, 1.01, 1.11, 1.13, 1.14, 1.20, 1.34, 1.37, 1.38, 1.45, 1.47, 1.87, 1.91, 2.14 мкм. Некоторые окна прозрачности: 0.88, 1.05 мкм. Решение проблемы методами низкого спектрального разрешения возможно в ближнем инфракрасном диапазоне. Полосы видимого диапазона слабее инфракрасных, их можно исследовать только с высоким спектральным разрешением.

При чем здесь САО? Точность в десятые доли мм осажденной воды была получена нами более 30 лет назад, в Специальной астрофизической обсерватории, методом фотометрии в интерференционных фильтрах, центрированных на полосы поглощения в ближнем инфракрасном диапазоне. Это внутренняя точность метода. В те
Слайд 14

При чем здесь САО?

Точность в десятые доли мм осажденной воды была получена нами более 30 лет назад, в Специальной астрофизической обсерватории, методом фотометрии в интерференционных фильтрах, центрированных на полосы поглощения в ближнем инфракрасном диапазоне. Это внутренняя точность метода. В течение года был проведен мониторинг (в каждый ясный и частично ясный день), влагосодержания и прозрачности дневной атмосферы в месте установки БТА.

Дифференциальный фотометр. Использовались пары интерференционных фильтров: один центрирован на колебательно-вращательную полосу воды, другой – на соседний участок непрерывного спектра. Пары 0.94/0.88 и 1.13/1.05 мкм. Калибровка по данным аэрологического зондирования.
Слайд 15

Дифференциальный фотометр

Использовались пары интерференционных фильтров: один центрирован на колебательно-вращательную полосу воды, другой – на соседний участок непрерывного спектра. Пары 0.94/0.88 и 1.13/1.05 мкм. Калибровка по данным аэрологического зондирования.

Солнечный фотометр: сезонные вариации над БТА
Слайд 16

Солнечный фотометр: сезонные вариации над БТА

САО. Волны влагосодержания перед формированием облачности
Слайд 17

САО. Волны влагосодержания перед формированием облачности

САО. Сухая зимняя атмосфера
Слайд 18

САО. Сухая зимняя атмосфера

Низкое и среднее спектральное разрешение. Колебательно-вращательные полосы состоят из множества вращательных линий разной интенсивности. Эти линии находятся на различных участках кривой роста и в разной степени чувствительны к изменениям содержания водяного пара. В диапазоне годичных вариаций осажде
Слайд 19

Низкое и среднее спектральное разрешение

Колебательно-вращательные полосы состоят из множества вращательных линий разной интенсивности. Эти линии находятся на различных участках кривой роста и в разной степени чувствительны к изменениям содержания водяного пара. В диапазоне годичных вариаций осажденной воды, некоторые полосы становятся слабо чувствительными к изменениям W. Тогда необходимо произвести замену пары полос. Необходимо измерять отдельные колебательно-вращательные переходы.

Спектрограф высокого разрешения, 730-910 нм
Слайд 20

Спектрограф высокого разрешения, 730-910 нм

Изменение контура линии с изменением воздушной массы
Слайд 21

Изменение контура линии с изменением воздушной массы

Спектр молекулярного кислорода: распределение температуры в атмосфере
Слайд 22

Спектр молекулярного кислорода: распределение температуры в атмосфере

Вариации содержания водяного пара
Слайд 23

Вариации содержания водяного пара

Требования к методу. I. Не создавать помех в деятельности астрономов. Внутренняя точность методов спектроскопического определения содержания осажденного водяного пара W должна быть доведена до 0.1мм, что достаточно для решения ряда фундаментальных и прикладных задач. Спутниковые измерения: величина
Слайд 24

Требования к методу. I.

Не создавать помех в деятельности астрономов. Внутренняя точность методов спектроскопического определения содержания осажденного водяного пара W должна быть доведена до 0.1мм, что достаточно для решения ряда фундаментальных и прикладных задач. Спутниковые измерения: величина геодезической поправки может изменяться со скоростью 30 см за 20 минут. Светосила. Дневная и ночная атмосфера – «две большие разницы». Необходимы разные методы.

Требования к методу. II. Возможность оперативного получения результата. Возможность независимого анализа. Использование ночного инструмента (спектрографа высокого разрешения) днем. Оптоволоконные технологии. Использование вспомогательной оптики астрономических инструментов и обсерваторий. Использова
Слайд 25

Требования к методу. II.

Возможность оперативного получения результата. Возможность независимого анализа. Использование ночного инструмента (спектрографа высокого разрешения) днем. Оптоволоконные технологии. Использование вспомогательной оптики астрономических инструментов и обсерваторий. Использование автоматических метеостанций. Использование сетевых технологий.

Пути выполнения требований. Создание спектрографа высокого разрешения, подсоединенного при помощи оптического волокна к дневному (солнечному), и ночному (работающему по яркой звезде), телескопам. НИР по фильтрам, изготавливаемым по технологии решеток с объемным фазированием. Разработка портативного
Слайд 26

Пути выполнения требований

Создание спектрографа высокого разрешения, подсоединенного при помощи оптического волокна к дневному (солнечному), и ночному (работающему по яркой звезде), телескопам. НИР по фильтрам, изготавливаемым по технологии решеток с объемным фазированием. Разработка портативного метода, сравнимого по стоимости с GPS-приемником. Сравнение измерений, выполненных на разной высоте. Изучение пространственных вариаций W.

Благодарности. Наша заявка 08-07-12033-офи «Сеть мониторинга водяного пара и оперативные поправки глобального позиционирования (ГЛОНАСС)» не поддержана РФФИ. Работа выполняется в лаборатории астроспектроскопии и в отделе информатики в инициативном порядке. Благодарим за внимание.
Слайд 27

Благодарности

Наша заявка 08-07-12033-офи «Сеть мониторинга водяного пара и оперативные поправки глобального позиционирования (ГЛОНАСС)» не поддержана РФФИ. Работа выполняется в лаборатории астроспектроскопии и в отделе информатики в инициативном порядке. Благодарим за внимание.

http://panchuk.narod.ru
Слайд 28

http://panchuk.narod.ru

Список похожих презентаций

Атмосфера Земли: ее состав и строение

Атмосфера Земли: ее состав и строение

Атмосфера (от греч. atmos — пар и spharia — шар) —воздушная оболочка Земли, вращающаяся вместе с ней. Развитие атмосферы было тесно связано с геологическими ...
Атмосфера и климат Земли

Атмосфера и климат Земли

Тропосфера. Самый нижний и наиболее плотный слой атмосферы, в котором температура быстро уменьшается с высотой, называется тропосферой. Он содержит ...
Атмосфера Земли

Атмосфера Земли

Задачи урока:. - Что такое атмосфера, как она устроена и где она начинается и заканчивается? Атмосфера – воздушная оболочка Земли /определение на ...
Атмосфера Земли

Атмосфера Земли

В русскую речь слово « Атмосфера» ввел М.В. Ломоносов. 1% - прочие газы (аргон, неон, углекислый газ 0,03%), пары воды. Кроме того. Капельки воды, ...
Атмосфера Земли

Атмосфера Земли

До синего неба рукой дотянусь, К облакам ладошкой своей прикоснусь, Наслаждаясь покоем и светом, Облаков бело-розовым цветом. Только небо предо мной ...
Атмосфера Земли

Атмосфера Земли

Воздушный бой. Дайте определение ВЕТЕР. Вопрос на 1 балл 1. Вопрос на 2 балла. Для измерения каких элементов погоды используются следующие приборы: ...
Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли

Атмосфера - внешняя газовая оболочка Земли

Строение атмосферы. Атмосфера состоит из нескольких слоев. Нижний слой до высоты 10—15 км над поверхностью Земли называется тропосфера. Выше тропосферы ...
Полярные области Земли

Полярные области Земли

Вы, конечно, знаете, что Антарктида – самый холодный континент. В её центральной части температура зимой от -60 до -90 градусов, летом от -30 до -50 ...
Основные формы рельефа Земли

Основные формы рельефа Земли

Содержание темы:. 1.Рельеф. 2. Внутренние процессы в земной коре. 3. Внешние процессы на поверхности Земли. 4.Формы рельефа: а) горы б) равнины. Рельеф ...
Освоение Земли человеком

Освоение Земли человеком

1. РАССЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО МАТЕРИКАМ. Большинство учёных считает, что древняя родина человека – Африка и Юго-Западная Евразия. Постепенно люди расселились ...
Атмосфера

Атмосфера

АТМОСФЕРА. - строение - состав - значение - изучение. Строение атмосферы. Состав атмосферы. Значение атмосферы. Источник воздуха; Поверхность Земли ...
Население Земли

Население Земли

НАСЕЛЕНИЕ. ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЫЕ: 2 млн. лет назад ЧЕЛОВЕК: 40 тыс. лет назад НЕАНДЕРТАЛЕЦ ( человек разумный) КРОМАНЬОНЕЦ: (наши потомки). ДЕМОГРАФИЯ– ...
Атмосфера

Атмосфера

Атмосфера – невидимая воздушная оболочка, которая окутывает Землю. Толщина атмосферного слоя – более 500 км от поверхности Земли. В атмосфере содержится ...
Топонимика – язык Земли

Топонимика – язык Земли

Географические названия встречаются повсюду – на карте, в почтовом адресе, газетной статье, книгах и т.д. ТОПОНИМИКА – наука изучающая значение, происхождение, ...
Рельеф Земли

Рельеф Земли

Определяем цель сегодняшнего урока. «Сформировать знания об образовании рельефа Земли». Основные эпохи накоплений знаний о Земле? Назовите важнейшие ...
Природные комплексы Земли

Природные комплексы Земли

План изучения темы урока:. Взаимосвязь организмов Природный комплекс Географическая оболочка и биосфера. Взаимосвязь организмов (БиК). Природный комплекс ...
Атмосфера

Атмосфера

1 конкурс «Кто быстрей» (1 балл). 1 3 6 4 7 10 5 8 9. Вопрос 1. Что означает слово «атмосфера»? Вопрос 2. .В составе тропосферы, сколько содержатся ...
Атмосфера

Атмосфера

АТМОСФЕРА. - воздушная оболочка Земли. Состав воздуха. Аргон, углекислый газ, водяной пар, водород, озон, гелий, твердые и жидкие взвешенные частицы. ...
Атмосфера

Атмосфера

План изучения темы. Атмосфера – воздушная оболочка Земли Состав атмосферы Строение атмосферы Значение атмосферы Изучение атмосферы. Атмосфера – воздушная ...

Конспекты

Атмосфера. Климаты Земли

Атмосфера. Климаты Земли

Автор: Михалёва Наталия Борисовна, учитель географии 1 квалификационной категории МКОУ СОШ №20 пос. Баранчинский, Свердловской области. Урок ...
Воздушная оболочка Земли – Атмосфера

Воздушная оболочка Земли – Атмосфера

Воздушная оболочка Земли – Атмосфера. 14.01.2014. Цели урока. Образовательные. : организовать деятельность учащихся по изучению и первич-. ...
Атмосфера Земли. Ее состав и строение

Атмосфера Земли. Ее состав и строение

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ФИО (полностью). . Муханова Ирина Вячеславовна. . . Место работы. . ОГБОУ «Мосоловская специальная (коррекционная) ...
Атмосфера и климат Земли

Атмосфера и климат Земли

Обобщающий урок по теме: «Атмосфера и климат Земли». Цель. Познавательная:. систематизация и обобщение знаний и умений по теме: «Атмосфера и климат ...
Атмосфера – воздушная оболочка Земли

Атмосфера – воздушная оболочка Земли

8. . . Тема урока: «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». Задачи урока:. 1. Образовательные:. . сформировать понятие об атмосфере, как ...
Атмосфера Земли

Атмосфера Земли

http:/azbuka45.ucoz.ru/. . Атмосфера Земли. Земля достаточно массивна и удерживает возле себя атмосферу. Основные составляющие. атмосферы ...
Атмосфера - воздушная оболочка Земли, воздух, его состав

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, воздух, его состав

Тема: Атмосфера - воздушная оболочка Земли, воздух, его состав. Цель:. сформировать представления об атмосфере, ее строении, вещественном составе ...
Искусственные спутники Земли

Искусственные спутники Земли

9-в класс (23 человека), учитель Байбурин Дамир Фридович. Урок . для 9 класса. по . теме: «. Искусственные . спутники . Земли». Цель:. На . основании ...
Изображение Земли

Изображение Земли

Аттестуемый педагог: Левина Татьяна Васильевна. Предмет: окружающий мир. Класс:3 класс. Тема урока: Изображение Земли. Тип урока: изучение ...
Форма, размеры, движение Земли

Форма, размеры, движение Земли

Тема:. «Форма, размеры, движение Земли». Практическая работа №3 «Определение сторон горизонта по компасу и Солнцу». Цели и задачи:. . углубить ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:4 апреля 2019
Категория:География
Содержит:28 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации