<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">681083</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816224040209</article-id><article-id pub-id-type="edn">NXYAZA</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ, БИОЛОГИИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Юстировка и измерение углов поляризаций в микроволновых радиометрах</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Юстировка и измерение углов поляризаций в микроволновых радиометрах</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Кузьмин</surname><given-names>А. В.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kuzmin@cosmos.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Стерлядкин</surname><given-names>В. В.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kuzmin@cosmos.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Институт космических исследований Российской академии наук</institution></aff><aff id="aff2"><institution>МИРЭА — Российский технологический университет</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>173</fpage><lpage>180</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-29"><day>29</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681083">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681083</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Рассмотрен способ измерения и установки четырех переключаемых плоскостей поляризаций в микроволновом радиометре, в котором используется ячейка Фарадея. Калибруемый радиометр предназначен для регистрации тонких поляризационных эффектов, например азимутальной анизотропии, возникающей при формировании собственного излучения взволнованной морской поверхности. Для решения таких задач требуется абсолютная привязка всех поляризационных режимов работы радиометра к уровню горизонта с точностью не хуже 0.5°. В предлагаемой схеме измерений в качестве широкополосного микроволнового источника использовалось излучение газоразрядной трубки с выходной антенной с горизонтальной поляризацией, которое дополнительно отражалось от водной поверхности при угле Брюстера. Это обеспечило дополнительное подавление вертикальной составляющей излучения на –12 дБ и формирование строго горизонтальной поляризации отраженной волны, поскольку свободная поверхность воды в ванне горизонтальна с погрешностью не более 0.05°. Традиционные источники поляризованного излучения не обеспечивают горизонтальную ориентацию излучаемого сигнала с указанной точностью. В предложенном методе погрешности установки вертикальной, горизонтальной и скрещенных под углами ±45° плоскостей поляризации составили не более ±0.3° относительно горизонта. Измерение углов установки плоскости поляризации проводилось с точностью 0.1° посредством вращения радиометра вокруг оси приемной антенны и аппроксимации данных законом Малюса. Настройка углов управлялась токами через ячейку Фарадея.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрен способ измерения и установки четырех переключаемых плоскостей поляризаций в микроволновом радиометре, в котором используется ячейка Фарадея. Калибруемый радиометр предназначен для регистрации тонких поляризационных эффектов, например азимутальной анизотропии, возникающей при формировании собственного излучения взволнованной морской поверхности. Для решения таких задач требуется абсолютная привязка всех поляризационных режимов работы радиометра к уровню горизонта с точностью не хуже 0.5°. В предлагаемой схеме измерений в качестве широкополосного микроволнового источника использовалось излучение газоразрядной трубки с выходной антенной с горизонтальной поляризацией, которое дополнительно отражалось от водной поверхности при угле Брюстера. Это обеспечило дополнительное подавление вертикальной составляющей излучения на –12 дБ и формирование строго горизонтальной поляризации отраженной волны, поскольку свободная поверхность воды в ванне горизонтальна с погрешностью не более 0.05°. Традиционные источники поляризованного излучения не обеспечивают горизонтальную ориентацию излучаемого сигнала с указанной точностью. В предложенном методе погрешности установки вертикальной, горизонтальной и скрещенных под углами ±45° плоскостей поляризации составили не более ±0.3° относительно горизонта. Измерение углов установки плоскости поляризации проводилось с точностью 0.1° посредством вращения радиометра вокруг оси приемной антенны и аппроксимации данных законом Малюса. Настройка углов управлялась токами через ячейку Фарадея.</p></trans-abstract><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский научный фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>23-17-00189</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Gaiser P.W., Germain K.St., Twarog E.M., Poe G.A., Purdy W., Richardson D., Grossman W., Jones W.L., Spencer D., Golba G., Mook M., Cleveland J., Choy L., Bevilacqua R.M., Chang P. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2004. V. 42. № 11. P. 2347. https://doi.org/10.1109/TGRS.2004.836867</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Kuzmin A.V., Pospelov M.N. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing. 1999. V. 37. № 4.P. 1907. https://doi.org/10.1109/36.774703</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Поспелов М.Н., Кузьмин А.В., Трохимовский Ю.Г. // Изв. РАН. Сер. физ. 1999. Т. 63. № 12. С. 2396.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Kunkee D.B., Poe G.A., Boucher D.J., Swadley. S.D., Hong Y., Wessel J.E., Uliana E.A. // IEEE Trans Geosci Remote Sens. 2008. V. 46. P. 863. https://doi.org/10.1109/tgrs.2008.917980</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Imaoka K., Maeda T., Kachi M., Kasahara M., Ito N., Nakagawa K. // Proc. SPIE 8528. Earth Observing Missions and Sensors: Development, Implementation, and Characterization II. 2012. P. 852815. https://doi.org/10.1117/12.977774</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Sterlyadkin V.V., Kuzmin A.V., Sharkov E.A., Likhacheva M.V. // J Atmos Ocean Technol. 2021. V. 38. № 8. P. 1415. https://doi.org/10.1175/JTECH-D-21-0036.1</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Стерлядкин В.В., Куликовский К.В. // Russian Technological J. 2022. Т. 10. № 5. С. 100. https://doi.org/10.32362/2500-316X-2022-10-5-100-110</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Анискович В.М., Кузьмин А.В., Сазонов Д.С., Хайкин В.Б. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 2. С. 213. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2016-13-2-213-223</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Кузьмин А.В., Садовский И.Н., Горшков А.А., Ермаков Д.М. // Исследование Земли из космоса. 2020. № 1. С. 83. https://doi.org/10.31857/S0205961420010054</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Sterlyadkin V.V. // Advances in Space Research. 2018. V. 62. № 11. P. 3162. https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.08.040</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Стерлядкин В.В. Сазонов Д.С., Кузьмин А.В., Шарков Е.А. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 5. С. 29. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2018-15-2-29-41</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Barthel J., Bachhuber K., Buchner R., Hetzenauer H., Kleebauer M. // Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie. 1991. V. 95. P. 853. https://doi.org/10.1002/bbpc.19910950802</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
