Дистанционный лазерный четырехволновой метод измерения толщины…
1
УДК 551.501
Дистанционный лазерный четырехволновой метод
измерения толщины тонких пленок нефтепродуктов
на взволнованной морской поверхности
© В.А. Городничев, М.Л. Белов, А.В. Кувшинов
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
Статья посвящена актуальной в настоящее время задаче контроля нефтяных за-
грязнений на водной поверхности. Разработан лазерный спектрофотометриче-
ский метод, позволяющий дистанционно проводить измерения толщины пленок
нефти и нефтепродуктов на речных, озерных и морских акваториях. Лазерный из-
меритель основан на использовании четырех длин волны излучения. Он расположен
на авиационном носителе и облучает морскую поверхность вертикально вниз. По-
казано, что разработанный четырехволновой лазерный метод позволяет изме-
рить толщину тонких (толщиной менее длины волны лазерного излучения) пленок
нефти и нефтепродуктов на взволнованной морской поверхности с погрешностью
не более 20 %.
Ключевые слова:
дистанционный лазерный метод, морская поверхность, пленки
нефтепродуктов, измерение толщины пленок
.
Нефть и нефтепродукты
самые распространенные вещества,
загрязняющие
акваторию нашей планеты [1, 2]. На сегодняшний день
наиболее эффективными для дистанционного измерения толщины
пленок нефтепродуктов на водной поверхности с авиационных носи-
телей являются лазерные флуоресцентные и спектрофотометриче-
ские методы [3
−
6].
Важное преимущество спектрофотометрических методов заклю-
чается в относительной простоте аппаратуры (а следовательно, и ее
относительно низкой стоимости). Недостаток большинства этих ме-
тодов — необходимость проведения многоспектральных измерений
(при использовании нескольких десятков спектральных каналов из-
мерения). Поэтому перспективным направлением является разработ-
ка новых спектрофотометрических методов, позволяющих проводить
измерения толщины пленок нефтепродуктов на водной поверхности
с использованием только нескольких длин волн зондирования.
Будем считать, что лазерный локатор расположен на авиацион-
ном носителе и облучает морскую поверхность в надир (вертикально
вниз). Рассмотрим отражение зондирующего лазерного пучка от
взволнованной морской поверхности. Рассеяние волн оптического
диапазона на морской поверхности удовлетворительно описывается в
рамках метода Кирхгофа, учитывающего зависимость отражательной
способности взволнованной морской поверхности от степени ее не-