<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Communications Technology and Electronics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Радиотехника и электроника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0033-8494</issn><issn publication-format="electronic">3034-5901</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">650622</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0033849423010059</article-id><article-id pub-id-type="edn">CCUAOG</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОФИЗИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Simulation and Measurement of Snow Cover Thickness Using a Laser Rangefinder</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Моделирование и измерение толщины снежного покрова с помощью лазерного дальномера</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grigorievskii</surname><given-names>V. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Григорьевский</surname><given-names>В. И.</given-names></name></name-alternatives><email>vig248@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Marchuk</surname><given-names>V. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Марчук</surname><given-names>В. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>vig248@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tezadov</surname><given-names>Y. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тезадов</surname><given-names>Я. А.</given-names></name></name-alternatives><email>vig248@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, Fryazino Branch</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-01-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>01</month><year>2023</year></pub-date><volume>68</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>55</fpage><lpage>59</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-31"><day>31</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">В.И. Григорьевский, В.Н. Марчук, Я.А. Тезадов</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650622">https://innoscience.ru/0033-8494/article/view/650622</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The results of study on determining the height of the snow cover on a site with a relatively flat terrain using a laser rangefinder are presented. Data on the thickness of the snow cover was determined from the dependence of the difference in distances from the reflection point to the rangefinder with and without snow cover in the winter–spring period. The modeling of the determination of the thickness of the snow cover was carried out under the assumption of small irregularities of the measured surface. It is shown that the simulation data may differ from the experimental results up to ~200 mm even on relatively flat areas with a slope of less than 1°, which in some cases is insufficient to predict the impact of snow on snow-covered objects. Comparisonwith other methods for measuring the depth of snow cover is carried out. Possible applications of the technique used in problems of monitoring and remote sensing are discussed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324471392">Представлены результаты работы по определению высоты снежного покрова на участке с относительно ровным рельефом местности с помощью лазерного дальномера. Данные по толщине снежного покрова определяли по зависимости разности расстояний от точки отражения до дальномера при наличии снежного покрова и без него в зимне-весенний период. Проведено моделирование определения толщины снежного покрова в предположении небольших неровностей обмеряемой поверхности. Показано, что данные моделирования могут расходиться с экспериментальными результатами вплоть до величин ~200 мм даже на относительно ровных участках с уклоном менее 1°, что в некоторых случаях недостаточно для прогнозирования воздействия снега на заснеженные объекты. Проведено сравнение с другими методами измерений высоты снежного покрова, обсуждаются возможные применения используемой методики в задачах мониторинга и дистанционного зондирования.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Марчук В.Н., Григорьевский В.И. // Тез. докл. Всерос. науч. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн”. Муром. 25–27 мая 2021. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. С. 174.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Марчук В.Н., Григорьевский В.И. // Тез. докл. Всерос. науч. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн”. Муром. 25–27 мая 2021. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022. С. 2015.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Vergnano A., Franco D., Godio A. // Remote Sensing. 2022. V. 14. № 7. P. 1763.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Крутских Н.В., Кравченко И.Ю. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 2. С. 159.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Терехов А.Г., Абаев Н.Н., Юничева Н.Р. // Совр. проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 5. С. 351.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Аджиев А.Х., Андриевская В.Ю., Багов Э.Д. Способ дистанционного определения толщины снежного покрова в лавинных очагах // Патент РФ № 2454651. Опубл. офиц. бюл. “Изобретения. Полезные модели” № 18 от 27.06.2012.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Аджиев А.Х., Байсиев Х.Х., Тапасханов и др. Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах // Патент РФ № 2547000. Опубл. офиц. бюл. “Изобретения. Полезные модели” № 10 от 10.04.2015.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
