Введение
1 Общие сведения о показателе преломления атмосферы
2 Распространение радиоволн в ионосфере
3 Распространение оптических волн в атмосфере
4 Аттестация приборов на эталонных линейных базисах
5 Экспериментальные результаты исследований
Заключение
Список используемой литературы
При изучении широкого круга физических явлений и выполнении высокоточных физико-технических измерений определение скоростей распространения волн различной природы в диспергирующих средах (ДС) имеет важное научное и практическое значение. Как известно, диспергирующими являются такие среды, показатель преломления которых зависит от частоты волны. Для световых волн такими средами являются: воздух, любые газы, жидкости, и твердые тела, для радиоволн – газоразрядная и ионизированная плазма, плазма твердого тела и т.п. Диспергирующие среды существуют для акустических, механических, электрических и многих других типов колебаний [1].
Целью настоящей работы является как теоретическое, так и экспериментальное обоснование нефизичности фазовых скоростей в ДС, позволяющие получить корректные формулы показателя преломления оптических волн в диспергирующей среде, в частности, атмосфере при выполнении светодальномерных и рефрактомерических измерений.
Светодальномер- рефрактометр – прибор, измеряющий расстояние по времени прохождения его световым сигналом.
Использование электронных приборов значительно повышает производительность труда, упрощает и сокращает время на обработку результатов измерений, исключает такие ошибки исполнителя, которые имеют место при визуальном взятии отсчетов, при записи результатов измерений в журналы, в вычислениях. При работе с светодальномер-рефрактометром отпадает необходимость иметь калькулятор для выполнения полевых вычислений.
1. Ахманов С. А., Никитин С. Ю. Физическая оптика. – М.: Наука, 2004. – 654 с.
2. Бергер д. Применение лазерной техники в геодезии и геофизике. –М.: Недра, 1977. –60 с.
3. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М.: Наука, 1970. – 855 с.
4. Камен Х. Электронные способы измерений в геодезии. – М.: Недра. – 1982. – 251с.
5. Козырев А.А., Каспарьян Э.В. Саамский разлом (Хибины) – аномальный характер современных деформаций. Вестник МГТУ, том 12, 2009.- №4, - с.702-707.
6. Кошелев А. В. К определению показателя преломления атмосферы для высокоточных геодезических измерений.// Геодезия и картография. – 2010. - № 3. -С. 3-7.
7. Кошелев А. В. Методические аспекты определения скорости распространения волн в современных разделах физики. Сборник материалов V Международного научного конгресса. «ГЕО–Сибирь–2009». Новосибирск. СГГА. 2009. –Т. 5. Ч. 1. – С. 239.
8. Кошелев А.В. О фазовом и групповом показателе преломления оптических волн для геодезических измерений // Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». 2009. –№2. –С. 33–36.
9. Кошелев А.В. Учет влияния показателя преломления атмосферы на результаты светодальномерных измерений. IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ОПТИКА-2010» Санкт-Петербург. Сборник трудов. С.265-269
10. Мандельштам Л. И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. – М.: Наука, 1972. – 389 c.
11. Прилепин М. Т., Голубев А. Н. Инструментальные методы геодезической рефрактометрии // Итоги науки и техники. Геодезия и аэросъемка. – 1979. – Т. 15. – 89 с.
12. Радиогеодезические и электрооптические измерения / Большаков В.Д, Деймлих Ф., Голубев А.Н., Васильев В.П. –М.: Недра, 1985. –303 с.
13. Уставич Г.А., Кошелев А.В. Шестаков С,И. Съемка подкрановых путей полярного крана АЭС. Геодезия и картография. -1994.-№ 4 - С.7-14.
14. Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике. – М.: Мир, 1988. – 131 c.
15. Earnshaw K.B. and Hernandez E.N. A two-laser optical distance measuring instrument that corrects for atmosphere index of refraction. Appl. Opt., 1972, p. 749–754.
16. Edlen B. // The Dispersion of Standart Air. «Journal of the Optical Society of America». N5, 1953. V.43, p.339-344.
17. Edlen B. The refractive index of air. «Metrologia». 1966, V 2, №2,с.71-80.
18. Grewal S, Weil L, Andrews F. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration. – Jon Willey&Sons, Inc., 2001. – 651c.
19. Konttinen R. The long- term stability of the Nummela Standard Baseline Int. Union Geod. and Geophys. 21st Gen. Assembly, Boulder, Colorado, July 2-14, 1995. p. 25-28.
20. Reichert J. et al. Opt. Commun. – 1999. – 172 p.
21. Savage J.C., Lisovski M., Prescott W. H. Observed discrepancy between Geodolitte and GPS distance measurements. Journal of Geophysical Re search. 1996. 101, N 11. 25,547 - p. 25.