ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 6
1.1. Электромагнитное излучение 6
1.2. Дистанционное зондирование земли 7
1.3. Идеальная схема дистанционного зондирования 8
1.4. Этапы дистанционного зондирования и анализа данных 10
1.5. Источники данных в ГИС 11
1.6. Приборы дистанционного зондирования 12
1.7. Диэлькометрическая установка 14
Глава 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 17
2.1. Функционал программы 17
2.2. Обмен данными с камерой тепла и холода «КТХ-40» 17
2.3. Oбмeн данными с анализатором СВЧ «Agilent E5071C» 21
2.4. Построение графиков и контроль обрыва связи 23
2.5. Управление температурой в камере тепла и холода 23
Глава 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И TEСTИPOВАНИЕ 25
3.1. Выбор инструментария 25
3.2. Структура проекта 27
3.3. Ввод и вывод данных 28
3.4. Диаграмма классов 29
3.5. Алгоритм основной программы 33
3.6. Контроль обрыва связи 35
3.7. Интерфейс программы 36
3.8. Нахождение КВ 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43
Список использованной литературы 44
ПРИЛОЖЕНИЕ
В настоящее время в околоземном пространстве одновременно находятся сотни спутников, предназначенных для выполнения различных задач. В том числе, обеспечения связи, точной навигации и синхронизации, съемка Земли в разных диапазонах электромагнитных излучений и так далее.
Притом, актуальные данные о свойствах подстилающей поверхности земли крайне важны для народного хозяйства. Из данных дистанционного зондирования можно получить искомое, если предварительно знать характеристики подстилающей поверхности в диапазонах, в которых их получают спутниковые приборы. Например, сенсор PRISM японского спутника ALOS или спектрорадиометра MODIS, который установлен на американских спутниках Terra и Aq^. Для их получения требуется диэлькометрическая установка [1].
Диэлькометрическая установка состоит из камеры тепла и холода «КТХ-40» и векторный анализатор цепей (ВАЦ) «Agilc'nl E5071C».
К камере тепла и холода подключен анализатор, благодаря чему можно считывать данные, которые позволяют определять установилась ли температура анализируемого материала - земли.
С помощью данных полученных на управляемой лабораторной установке будут получены зависимости, которые используются для обработки спутниковых данных. Полученный результат: карты зависимостей температуры и влажности, весьма полезны для сельского хозяйства.
Востребованность в том, что оператору больше не придется вручную управлять диэлькометрической установкой, достаточно лишь настроить программу один раз. Она сама следит за ходом эксперимента.
Для того чтобы программа, работала без перебоя, необходимо контролировать связь с устройствами.
Написана кроссплатформенная программа для управления диэлькометрической установкой, выбран метод и критерий определения термодинамического равновесия.
Диэлькометрическая установка состоит из камеры тепла и холода «КТХ-40» и векторный анализатор цепей «Agilc'nl E5071C».
Программа управляет температурой в «КТХ-40» и получает данные с векторного анализатора цепей. После установления термодинамического равновесия, которое определяется по коэффициенту вариации сумм модулей S-параметра 12, и равное 2• 10-4, она записывает S-параметры и частоты в файл.