Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Доценко С.В. Теоретические основы измерения физических полей океана

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
5.68 Mб
Скачать

причем v=-^- = ad. Подставляя сюда (П.4.1), получим

N /V

 

'IN ( v ) = s i n 0vx

2

2

bkb„

(k — к) cos [(k — a) v cos 6| X

 

 

 

 

 

ft =

1

I! = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

(v2 +

 

д-2) 2

 

 

 

 

 

Д л я вычисления

входящих

в это выражение

интегралов

приме­

ним интегрирование по частям

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО

 

 

 

 

 

ГО

 

 

 

 

 

j

Г

J\ ( m i )

dx

1

i

С

xJQ(mx)dx

 

 

 

0

(v2 +

, r 2 ) 2

 

 

0

(./2 + X 2 ) 2

 

 

 

Полученный интеграл

вычисляется

[13] -в виде

 

 

Г

л'У0

(тел:)

,

 

1

/

нг \ 2

 

 

где

Kx(mv)—цилиндрическая

 

 

функция

мнимого

аргумента

(функ-

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция

М а к д о н а л ь д а ) . Поэтому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ = - L . [ l - . h ( O T v ) ] ,

 

(п.5.2)

где

причем

г | ) х ( — x ) = i p x ( x ) .

Подстановка

(П.5.2)

в (П.5.1) дает

'IN

( V ) = 2 2

c o s

К* ~~/l) v cos 9]

{1 <!>z

[ (& re)v sin 8]).

Поскольку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/V

/V

 

^ ( ^ - , 0, o)=PN(J£-,

0 ) = 2

S*'A,cos[(£-re)vcosO],

140

то в ы р а ж е н и е эквивалентной спектральной характеристики решетки для спектра, подчиняющегося закону ат''-, имеет вид

Л- Л'

MN 9 К В ( v ) = 2

2

b*b»h Kk ~

vsin 0| cos \(k - n) v cos 0].

 

fc=ln

= l

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

6

 

 

 

Преобразование

выражения

 

 

 

 

со

со I со

 

и(х,

/;)= — j^jafc;

J J c O S a X C O S a ^ X

О—со |_0

х I

z t Z Z * * 0 * 1 ^ * - { п - б л >

С н а ч а л а вычислим

/Л --+- а ОО).

Интегрируя по контуру, состоящему из полуокружности бес­ конечно большого радиуса в верхней полуплоскости комплексной переменной со и оси абсцисс, найдем, что при & > 0 интеграл су­ ществует при tlSzO и равен 2птие~м. Поэтому в ы р а ж е н и е (П.6.1) приобретает вид

X

—()а- (( —- )

 

,.

 

 

G (6, -с) ыт.

(П.6.2).

б

 

COS ах COS а£ « а

Интеграл, стоящий

в квадратных скобках, вычисляется [13]

 

 

 

( * - 6 ) 2

+

 

ехр

(* +

6)2

 

 

 

46

— т)

 

4ft (t

— z)

 

 

 

 

 

 

П о д с т а в л я я

полученное

в ы р а ж е н и е

 

в

(П.6.2), окончательно

найдем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и(х, t)

=

 

_ ^

 

V 7 = T

X

 

 

 

2 / ^ J

 

 

 

X exp

4* (/? — *)

 

141:

ПРИЛОЖЕНИЕ

7

 

 

 

 

СО

 

Вычисление интеграла I (Х)=

^ T

d-

Воспользуемся известным интегралом [13]

 

 

о

'

 

где Kv(x)—цилиндрическая

функция мнимого аргумента.

Сравнение этих величин дает

В свою очередь, известно, что Д",,, ( 2 ) = " j / - ^ - e~z- Поэтому

ПРИЛОЖЕНИЕ S

Значения функций поперечного осреднения Z7, , (х), F 2 j _ (.v) и Fc (.v)

Л'

0.0

0.5

1.0

1,5

2,0

2.5

3,0

3,5

4.0

4.5

Л , (*>

0,000

0,041

 

0,079

0,112

0,136 0,152 0,158 0,155

0,145

0,129

 

0,000

0,062

 

0,119

0,167

0,202

0,224

0,230

0,223

0,204

0,175

/"с (.V)

0,000

0,050

 

0,096

о, 1зе

0,168

0,190

0,202

0,203

0,194

0,178

X

5,0

5,5

 

6,0

6,5

 

7,0

 

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

F \ _L (•*)

0,110

0,089

0,070

0,053

0,039

0,030

0,023

0,020

0,019

0,019

 

0,142

0,107

0,073

0,044

0,021

0,004

-0,006 -0,010 -0,010 -0,007

 

0,156

0,130

0,103

0,077

0,054

0,034

0,018

0,007

0,000 -0,004

Л"

10,0

10,5

 

11,0

11,5

 

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

1-1,5

15,0

Л± <*)

0.02С

0.02С

0.02С 0,019 0,017 0,015 3,013 0,010 0,009

0,008

0,007

Fo , (-0

- о , о о ;

-0,005

0.00J 0,007 0,008 0,006 D.005 0,002 0,000 -0,002 —0,002

Л (-0

—0,00£ -0,004[ -0,001 0,000 0,002 0,003 3,003 0,003 0,002

0,002

0,001

142

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Значения функций поперечного осреднения Foti (х)

X

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

v =

0,0

0,000

0,035

0,060

0,086

0,106

0,120 0,132

0,139 0,140 0,129

0,115

v =

l,0

0,000

0,030

0,057

0,080

0,101

0,113

0,122

0,126 0,124 0,117

0,107

N =

2,0

0,000

0,025

0,048

0,068

0,085 0,096 0,103

0,106 0,104 0,097 0,088

N = 3 , 0

0,000

0,020

0,036

0,051

0,064

0,072

0,076

0,078 0,075 0,070

0,063

N = 4 , 0

0,000

0,014

0,024

0,034

0,042 0,048 0,050 0,050 0,047 0,041

0,035

N =

5,0

0,000

0,007

0,013

0,019

0,023

0,024

0,025

0,024 0,023 0,019

0,016

 

Л"

5,5

0,0

6,5

7,0

 

7,5

 

8,0

 

 

8,5

9,0

9,5

10,0

N =

0,0

0,100

0,087

0,074

0,060

0,050

0,041

0,033

0,027

0,023

0,021

N =

1,0

0,093

0,080

0,069

0,058

0,047

0,037

0,030

0,025

0,021

0,019

N = 2 , 0

0,077

0,066

0,054

0,044

0,036

0,029

0,024

0,020

0,017

0,015

N = 3 , 0

0,054

0,046

0,037

0,029

0,023

0,018

0,016

0,014

0,012

0,011

N =

4,0

0,030

0,025

0,020

0,015

0,011

0,008

0,007

0,006

0,006

0,006

N =

5,0

0,012

0,009

0,006

0,004

0,003

0,002

0,002

0,002

0,003

0,003

 

х

10,5

11,0

11,5

12,0

 

12,5

 

13,0

 

13,5

14,0

14,5

15,0

N =

0,0

0,020

0,019

0,019

0,018

0,017

0,016

0,014

0,012

0,011

0,010

N = 1 , 0

0,018

0,018

0,017

0,016

0,015

0,014

0,013

0,011

0,010

0,009

v =

2,0

0,015

0,014

0,014

0,013

0,012

0.011

0,010

0,009

0,008

0,007

N =

3,0

0,011

0,010

0,010

0,009

0,009

0,008

0,008

0,007

0,006

0,005

N =

4,0

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,005

0,005

0,004

0,004

0,003

N =

5,0

0,003

0,003

0,003

0,004

0,003

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Значение функций поперечного осреднения /-'ц | {с/, v, х)

Л"

0,0

о,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

-1,5

5,0

5,5

6,0

G,5

7,0

<7=

л

о

V

=

0,0

0,000

0,042

0,082

0,115

0,140

0,157

0,163

0,160

0,150

0,134

0,115

0,094

0,074

0,057

0,044

0,2

V

= 5,0

0,000

0,040

0,077

0,108

0,132

0,147

0,153

0,151

0,141

0,126

0,108

0,088

0,070

0,054

0,041

 

 

 

•1 = 0,0

0,000

0,046

0,089

0,125

0,153

0,170

0,177

0,175

0,164

0,147

0,126

0,104

0,083

0,065

0,050

 

 

 

V

=

1,0

0,000

0,046

0,088

0,124

0,151

0,168

0,176

0,173

0,162

0,145

0,125

0,103

0,082

0,064

0,049

 

 

 

V

= 2,0

0,000

0,044

0,085

0,120

0,1-17 0,164 0,171

0,168

0,157

0,141

0,121

0,100

0,080

0,062

0,048

Я =

U, 4

•V

=

3,0

0,000

0,042

0,081

0,114

0,140

0,156

0,162

0,160

0,150

0,134

0,115

0,095

0,076

0,059

0,045

 

 

 

ч = 4,0

0,000

0,039

0,076

0,107

0,130

0,145

0,151

0,149

0,Ы0

0,125

0,107

0,089

0,071

0,055

0,042

 

 

 

V

=

5,0

0,000

0,036

0,069

0,097

0,119

0,132

0,138

0,136

0,127

0,114

0,098

0,081

0,065

0,050

0,039

 

 

 

V

=

0,0

0,000

0,052

0,101

0,141

0,172

0,191

0,198

0,194

0,180

0,160

0,135

0,111

0,085

0,064

0,046

 

 

 

v — 1,0

0,000

0,051

0,098

0,138

0,169

0,187

0,194

0,190

0,176

0,156

0,132

0,109

0,083

0,062

0,045

Ч =

п

г

V

=

2,0

0,000

0,048

0,092

0,133

0,158

0,175

0,181

0,178

0,165

0,150

0,124

0,105

0,078

0,060

0,042

0,0

V

=

3,0

0,000

0,043

0,083

0,116

0,141

0,157

0,162

0,159

0,148

0,131

0,110

0,091

0,069

0,052

0,037

 

 

 

ч

= 4,0

0,000

0,037

0,070

0,099

0.120

0,133

0,138

0,135

0,126

0,111

0,094

0,077

0,059

0,044

0,031

 

 

 

V

= 5,0

0,000

0,029

0,055

0,077

0,094

0,104

0,108

0,106

0,098

0,086

0,073

0,060

0,045

0,033

0,024

 

 

 

V

=

0,0

0,000

0,061

0,117

0,163

0,197

0,216

0,221

0,213

0,193

0,166

0,135

0,107

0,074

0,049

0,030

 

 

 

V

=

1,0

0,000

0,059

0,112

0,157

0,190

0,208

0,213

0,204

0,186

0,159

0,129

0,103

0,071

0,047

0,028

1

С\ Q V

= 2,0

0,000

0,052

0,100

0,140

0,169

0,185

0,189

0,182

0,165

0,141

0,114

0,091

0,062

0,041

0,024

U, 0

V

= 3,0

0,000

0,043

0,082

0,115

0,138

0,152

0,155

0,148

0,134

0,115

0,093

0,073

0,049

0,032

0,019

 

 

 

V

= 4,0

0,000

0,032

0,062

0,086

0,10-1

0,113

0,115

0,110

0,099

0,084

0,068

0,053

0,035

0,022

0,012

 

 

 

V

= 5,0

0,000

0,022

0,042

0,058

0,070

0,076

0,077

0,073

0,066

0,055

0,044

0,034

0,022

0,013

0,008

 

 

 

v = 0,0

0,000

0,073

0,137

0,189

0,226

0,243

0,242

0,225

0,196

0,160

0,121

0,094

0,051

0,027

0,009

 

 

 

V — 1,0

0,000

0,068

0,129

0,179

0,213

0,229

0,228

0,212

0,184

0,150

0,113

0,087

0,048

0,024

0,008

Ч =

1

fl

V

 

2,0

0,000

0,057

0,108

0,149

0,177

0,191

0,189

0,175

0,152

0,123

0,092

0,071

0,038

0,018

0,005

1 ,и

7

= 3,0

0,000

0,041

0,077

0,107

0,126

0,135

0,133

0,122

0,105

0,084

0,061

0,044

0,023

0,009

0,002

 

 

 

V

= 4,0

0,000

0,026

0,050

0,068

0,081

0,086

0,084

0,076

0,065

0,051

0,036

0,028

0,012

0,004

0,000

 

 

 

V — 5,0

0,000

0,013

0,026

0,035

0,041

0,043

0,041

0,037

0,030

0,023

0,015

0,010

0,003

0,000

-0,001

 

 

X

 

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

 

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

 

q =

0,2

v =

0,0

0,034

0,027

0,024

0,023

0,023 0, 023

023 0,022

0,021 0,0190 ,017

0,014

0,012

0,010

0,009

0,008

 

 

v =

5,0

0,032

0,026

0,023

0,021

0,022 0, 022

022 0,021

0,02010,01810,016

0,013

0,011

0,010

0,008

0,007

 

 

v =

0,0

0,039

0,032

0,028

0,026

0,024 0, 024 0 024 0,023 0,020 0, 0170 ,013

0,011

0,008

0,006

0,004

0,002

 

 

v =

1,0

0,038

0,031

0,027

0,025

0,024 0, 024 0 024 0,022 0,0200, 016 0,013

0,010

0,007

0,006

0,004

0,002

9 =

0,4

v =

2,0

0,037

0,030

0,026

0,025

0,023 0, 023 0 023 0,021

0,0190, 016 0,012

0,010

0,007

0,005

0,003

0,002

 

 

v =

3,0

0,036

0,029

0,025

0,023

0 022 0, 022 0,02:2 0,020 0,0180, 0150 ,012

0,009

0,007

0,005

0,003

0,002

 

 

v =

4,0

0,033

0,027

0,023

0,022

0,020 0, 021

0,02i0 0,019 !0,0170, 014 0,012

0,009

0,006

0,004

0,003

0,001

 

 

v =

5,0

0,030

0,024

0,021

0,020

0,0180, 019 0, 018 0,017

0,0150, 013 0,010;

0,008

0,006

0,004

0,002

0,001

 

 

v =

0,0

0,033

0,024

0,019

0,016

0,012|0,014 0,0120,011

0,0090, 006 0,004

0,001

0,000 —0,002 -0,002

-0.002

 

 

V = 1 , 0

0,033

0,024

0,019

0,016

0,012 0,,013

0,0120,010

0,008

0 006 0,003 -0,001 —0,001 -0,002 -0,002

-0,002

9 =

0,6

v =

2,0

0,031

0,022

0,018

0,015

0,011 0,012

0,0100,009

0,007

0 005 0 003

0,001 -0,001 -0,002 -0,002

-0,002

 

 

v =

3,0

0,027

0,020

0,015

0,013

0,009 ),01,1

0,009 0,008

0,006

0 004 0 002

0,000 -0,001 —0,002 -0.002

-0,002

 

 

v =

4,0

0,022

0,016

0,012

0,010

0,00710,008 0,008 0,007

0,005

0 003 0 002

0,000 -0,001 —0,001 -0,002

-0.002

 

 

v =

5,0

0,017

0,012

0,009

0,007

0,005 0,006 0,005 0,005

0,003

0 003 0 001

0,000

0,000 -0,001 -0,002

-0,003

 

 

v =

0,0

0,016

0,008

0,004

0,002

0,003 0,004

004|0 005

004 0, 003 0,001

0,000 -0,001 —0,001 -0,001

0,000

 

 

V =

1,0

0,015

0,007

0,003

0,002

0,003 0,003

004 0,004

,003 0,002 0,001

0,000

0,000 —0,001

0,000

0,000

(7 =

0,8

v =

2,0

0,013

0,006

0,002

0,001

0,002|0 002

00310,003

003

0,002 0 001

0,000

0,000 -0,001

0,000

0,000

 

 

v = 3 , 0

0,009

0,004

0,001

0,000

0,001 0,002

0020 ,002

002

0,002|0 001

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

 

 

v =

4,0

0,005 0,001 0,000 -0,001

0,000|0 001

001 0,002

0, 002

0,001 0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

v =

5,0

0,002 -0,001 -0,001 -0,001

-0,001 0,000

001 0,001

0,001 0,001 0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

-' =

0,0

0,003 0,000 -0,003 -0,003

0,001 10,003

0060 009

0080 ,007|0,004

0,001

0,000 -0,001 -0,001 - -0,001

 

 

v =

1,0

0,002 -0,001 -0,004 -0,003

0,001 0,004

005Ю 007

006 0,005 0 ,003

0,000

0,000 -0,001 -0,001

-0,001

(7=1,0

v =

2,0

0,000 -0,002 -0,004 -0,003

0,000 0,003 0,004 0,005

004 0 0030 002

0,000 -0,001 -0,001 -0,001 - -0,001

 

 

v =

3,0

-0,002 -0,003 -0,004 —0,002

0,000 0,003 0, 003 0,004

003 0 002|0,001

0,000 -0,001 —0,001 -0,001 - -0,001

 

 

v =

4,0

-0,002 -0,002 -0,003 -0,002

0,000 0 002 0, 002 0,003

002 0 001 0,001

0,000

0,000 -0,001 -0,001 - -0,001

 

 

v =

5,0

-0,002 -0,002 -0,001

0,000

0,000 0,001

0, 002 0,002 0,001 0,001 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Значения функции поперечного осреднения колеблющегося точечного датчика Fm (.v)

 

0,0

0,2

 

0,4

 

0,6

0,8

 

1,0

1,У

1,4

Л) U")

0,000

0,382

 

0,666

0,788

0,739

0,564

0,342

0,148

Fx

(*)

0,000 -0,188 -0,312 -0,331 -0,248 -0,101

0,052

0,158

F2

(*)

0,000 -0,003

-0,021 -0,060 -0,109 -0,151

-0,163

-0,134

F3 (-v)

0,000

0,000

-0,001

-0,003

-0,012

-0,028

-0,053

-0,080

 

Л"

i,6

1,8

 

2,0

 

 

2 2

 

2,4

2,6

2,8

F0

(х)

0,034

0,008

0,044

 

0,096

 

0,127

0,119

0,081

• Fx

<*)

0,189

0,150

0,077

 

0,007

-0,030

-0,026

0,007

^2

( X )

-0,071

0,007

0,072

 

0,103

 

0,094

0,056

0,010

^3

(Jf)

-0,101

-0,104

-0,085

-0,046

 

0,003

0,046

0,068

 

X

3,0

3,2

 

3,4

 

 

3,6

 

3,8

4,0

4,2

F0

(x)

0,034

0,003

-0,002

 

0,016

 

0,041

0,056

0,054

Fx

(*)

0,045

0,064

0,058

 

0,032

 

0,002

-0,015

-0,012

F2

ix)

-0,023

-0,029

-0,013

 

0,016

 

0,038

0,044

0,032

Fz

{x)

0,066

0,042

0,010

-0,016

-0,026

-0,017

0,004

 

 

4,4

4,6

 

4,8

 

 

5,0

 

5,2

5,4

5,6

F0

(x)

0,036

0,013

-0,002

-0,002

 

0,009

0,024

0,033

Fx

(x)

0,004

0,024

0,035

 

0,031

 

0,016

0,000

-0,010

Fo

(x)

0,010

-0,009

-0,016

-0,008

 

0,008

0,022

0,026

Fz

(x)

0,024

0,034

0,029

 

0,013

-0,004

-0,014

-0,012

 

X

5,8

6,0

 

6,2

 

 

6,4

 

6.6

6.8

7,0

F0

(x)

0,031

0,019

0,005 -0,003 -0,002

0,007

0,017

Fx

(-v)

-0,007

0,004

0,016

 

0,023

 

0,019

0,009

-0,002

F2

(x)

0,020

0,006

-0,006 -0,010 -0,005

0,005

0,015

Fz

(x)

—0,001

0,012

0,021

 

0,019

 

0,010 -0,001

-0,009

1443

ЛИТЕРАТУРА

1.Автоматическая буйковая станция.— В сб.: Проблемы получения и обработки информации о физическом состоянии океана. Севастополь, изд. МГИ АН

УССР, 1967, с. 115—121. Авт.: В. Г. А н б л а г о в, Л. Н. В а с и л ь е в , С. С. Г а п а м а д ж я и, С. В. Д о ц е н к о, А. А. Е р о ш к о, В. И. 3 а -

б у р д а е в, В. С. Н а з а р о в , А. Н. П а р а м о н о в , В. А. П е т р о в .

2. Измеритель скорости звука с цифровым выходом.—Труды МГИ АН УССР,

1967, т. 39, с. 107—112. Авт.: В. И. А н т о н о в , В. И. Б а б и й ,

Б. П. К а ­

з и н о в, В. К. К у п р и я и о в.

 

 

 

 

 

3. А н т о н о в а

Л. М., 3 а б у р д а е в

В. И. Индуктивный

электросолемер

с представлением информации в двоичном коде.—Труды

МГИ АН УССР,

1966, т. 36, с. 85—95.

 

 

 

 

 

4. Исследование

турбулентности в океане.— Экспресс-информация,

1967, № 6,

с. 35—41. Изд. МГИ АН УССР. Авт.: Г. Ю. А р е т и н с к и й, В. 3. Д ы к -

м а и, А. В. Ж и в а и к и н, Н. А. П а н т е л е е в, К. И. Ч и г р а к о в.

5. Б а б и й В. И. Некоторые вопросы измерения скорости

течений

допплеров-

ским методом.—Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 146—162.

 

6. Б о г у с л а в с к и й С. Г. Измерения

геотермического

градиента

в донных

осадках Северной Атлантики.— Экспресс-информация,

1966, № 3. Киев, «Нау-

кова думка», с. 73—79.

 

 

 

 

 

7. Б о х н е р С. Лекции об интегралах Фурье. М„ Физматгиз,

1962, 360 с.

8. Б р о н ш т е й н И. Н., С е м е н д я е в

К- А. Справочник

по математике. М.,

изд-во «Наука», 1964, 608 с.

 

 

 

 

 

9. Установка для измерения интенсивности космических лучей на больших глу­ бинах.—Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 31—36. Авт.: Ю. Н. В з в и ­ л о в, Б. А. Н е л е п о , Г. И. П у г а ч е в а , В. М. Ф е д о р о в .

10.В а л и т о в Р. А. Радиотехнические измерения. М., изд-во «Советское радио», 1963, 632 с.

11.

Г а п а м а д ж я н С. С. Глубоководный

измеритель

температуры.— Труды

 

МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 129—134.

 

 

 

 

 

12.

Г л а д ы ш е в

 

Е. Г. Периодически и почти периодически

коррелированные

 

случайные процессы с непрерывным временем.— Теория

вероятностей

и ее

 

применения,

1963, т. 8, № 2.

 

 

 

 

 

 

13.

Г р а д ш т е й н

И. С, Р ы ж и к

И. М. Таблицы интегралов, сумм,

рядов п

 

произведений. М., Физматгиз, 1962, 1100 с.

 

 

 

 

 

14.

Г у д з е н к о

Л. И. О периодически нестационарных случайных процессах.—

 

Радиотехника и электроника, 1959, т. 4, вып. 6, с. 1062—1064.

 

 

15.

Д е р е в я н н о

Н. Ф. Оптическое измерение турбулентности.— Измерительная

 

техника, 1968, № 9, с. 43—47.

 

 

 

 

 

 

16.

Д е р е в я н н о

Н. Ф., Т р о х и н

А. М. Ркследованне

турбулентности

опти­

 

ческими

методами.— Журнал прикладной

механики

и технической

физики,

 

1968, № 4, с. 105—116.

 

 

 

 

 

 

17.

Д и т р и х

Г.

 

Общая океанография. М., Изд-во иностр. лит-ры, 1962, 465 с.

 

10*

 

 

 

 

 

 

 

 

147

18.

Д о ц е н к о С. В. Датчик

электропроводности

морской

поды как измеритель

 

мощности

электрических

потерь.— Труды

МГЦ АН

УССР, 1967.

т. 39,

 

с. 43—51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Д о ц е п ко

С. В.

Измерение

гидрофизических

полей

движущимися

при­

 

борами.— В

кн.: Автоматизация научных

исследовании морен и океанов.

 

Симпозиум

1968.

Часть

I.

Изд. МГИ

АН

УССР,

Севастополь,

1969,

 

с. 90—105.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Д о ц е н ко

С. В. Измерение

гидрофизических

полей

приборами

с много-

 

элементными датчиками.— Морские гидрофизические исследования,

1969. №1

 

(43), с. 225—240.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Д о ц е н ко

С. В.

Измерения

пространственных

неоднородностей

электро­

проводности.—Труды МГИ АН УССР, 1969, т. 41, с. 29—45.

22.Д о ц е п к о С. В. Теоретический анализ квазнстатических датчиков электро­ проводности.—Труды МГИ АН УССР, 1967, т. 39, с. 7—19.

23.

Д р е н ер

А. А., К о м я е в

К- В. Опыт измерения ветрового волнения при

 

помощи направленной системы

датчиков.— Океанология, 1967,

т. 7, вып. 5,

 

с. 927—932.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Д ы к м а н

В. 3., Е ф р е м о в О. И., К л и ш и н В. Е. Высокочувствительный

 

регистратор пульсаций температуры.— Труды МГИ АН УССР,

1967,

т. 39,

 

с. 52—56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Е ф и м о в

А. П. Запись звука и изображения. М., пзд-во «Связь», 1966.

26. Ж у к о в с к и й

Г. Р. Океанография. М.—Л.,

Водтрапснздат, 1953.

 

27.

И в а х н с и к о

А. Г. Электроавтоматика.

Киев,

Гостехиздат

УССР,

1957,

 

450 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

И с а е в а

Л. С, Ш у т о в

А. П. Автономная аппаратура для исследования

 

температурного поля океана.—Экспресс-информация,

1966, № 3.

Киев,

«Нау-

 

кова думка», с. 80—85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

И с а е в а

Л. С, Ш у т о в

А. П. Исследование

структуры

температурного

 

ноля поверхностного слоя

океана в 18-м репсе НИС «Михаил

Ломоносов».—

 

Экспресс-информация. 1966, № 3. Изд. МГИ АН УССР, с. 65—72.

 

 

30. К а н г о р о д о в М. Н., Н е у й м и н

Г. Г. Морской

полярнметр-яркомер.—

 

Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 66—80.

 

 

 

 

 

 

31.

К а р а б а ш е в

Г. С. Фотометр

для исследования

спектральных функций

 

ослабления облученности в море.— Океанология,

1966, т. 6, № 5, с. 886—890.

32.

К а я цк а с А. А. Периодически

коррелированные

случайные

процессы.—Ра­

 

диотехника,

1968, т. 23, № 9, с. 91—97.

 

 

 

 

 

 

 

33.

К е с т н е р

А. П. Электромагнитный

измеритель скорости турбулентного по­

 

тока воды ЭМК-1.—Труды

ИОАН, 1963, т. 66, с. 125—141.

 

 

 

34.К о л е с н и к о в А. Г. Автоматизированная система сбора, передачи и обра­ ботки информации о физических полях океана.— В кн.: Автоматизация науч­

 

ных исследований морен и океанов. Севастополь, изд. МГИ АН УССР.

1968.

 

с. 7—19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

К о л е с н и к о в

А. Г., Б е л я е в

В. И. Об

автоматизации

получения

и об­

 

работки

данных

о физических полях океана.— Труды МГИ, АН УССР,

1967.

 

т. 39, с. 3—6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. К о л е с н н к о в А. Г., Б е л я е в В. И.,

П а р а м о н о в А. Н.

О системном

 

подходе к исследованию физических полей

океана.— В сб.: Проблемы

полу­

 

чения и обработки информации о физическом

состоянии океана. Севастополь,

 

изд. МГИ АН УССР, 1967, с. 5—15.

 

 

 

 

 

 

 

37.

Аппаратура для измерения

турбулентных

пульсаций скорости течения и темт

 

пературы на больших глубинах океана.— Труды МГИ АН УССР,

1966, т. 36,

 

с. 15—25. Авт.: А. Г. К о л е с н и к о в ,

Н. А. П а н т е л е е в ,

Г.

10. А р е -

 

т и н с к и и, В. 3. Д ы к м а н.

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

К о л е с и и к о в А. Г., П а н т е л е е в Н. А.,

П а р а м о и о в А. Н. Современ­

 

ные тенденции в развитии аппаратуры

и

методов глубоководных исследо­

 

ваний океана —Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 3—14,

 

 

 

 

39.

К о н я е в

А. В.,

Д р е й е р

А. А. Измерение

двухмерного

энергетического

 

спектра волнения.— Океанология,

1965, т. 5, вып. 6, с. 1089—1094.

 

 

40.К о р н Г. Моделирование случайных процессов на аналоговых п аналогоцифровых машинах. М., изд-во «Мир», 1968, 316 с.

148

41.

Л е ж е н

А. С, П а н т е л е е в

Н. А. О дискретных

измерениях

инерционным

 

прибором—Экспресс-информация,

1966,

5.

Киев,

«Наукова

думка1»,

 

с. 87—98.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. М а м он кии

И. Г. Импульсные

усилители.

М.—Л.,

ГЭИ, 1958,

208 с.

43.

М а р к о в Г. Т. Антенны. М.—Л., ГЭИ, i960, 536 с.

 

 

 

 

ч. 2. М.,

изд-во

44. М о и ни А. С, Я г л о м А. М. Статическая гидромеханика,

 

«Наука»,

1967, 720 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Н е у й м и и Г. Г.,

А г а ф о н о в Е. А.,

К а р а у ш С. В. Многоходовой

фото-

 

метр-прозрачномер.— Труды МГИ АН УССР,

1966, т. 36, с. 51—57.

 

 

46.

Ы е у 11 м и и Г. Г., А г а ф о н о в Е. А., С о р о к и н а

Н. А. О

распределении

 

взвеси

в водах Аравийского

моря.— Экспресс-информация,

1967, № 6. Изд.

 

МГИ АН УССР. с. 48—58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

О з ы н д о в

Р. В.

 

Горизонтальная

турбулентность

 

и

турбулентный

обмен

 

в океане. М., нзд-во

«Наука»,

1968, 199 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

О'Н е й л Э. Введение в статистическую оптику. М., изд-во

«Мир», 1966, 254 с.

49.

О ш а и и н В. М. Термозонд

с использованием

индукционного

датчика глу­

 

бины.—Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 125—128.

 

 

 

 

 

 

50.

Одпннадцатндиапазонный

частотный

термозоид.— Труды

МГИ АН

УССР,

 

1966,

т.

36,

с.

108—124.

Авт.-.

В. М.

О ш а н и н ,

С.

 

В.

Д о ц е н к о,

 

A. А. Е р о ш к о, 10. И. У т е н к о в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

П а н ч е в

С. Случайные

функции

и

турбулентность.

 

Л.,

 

Гидрометеоиздат,

 

1967, 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Структурные

 

схемы

и принципы построения

буксируемого

 

комплекта

гидро­

 

физической

аппаратуры.— В сб.: Проблемы

получения

и обработки

инфор­

 

мации о физическом состоянии океана. Севастополь,

изд. МГИ АН

УССР,

 

1967,

с.

100—114.

 

Авт.: А.

Н.

П а р а м о и о в,

В.

И.

3 а б у р д а е в,

B.М. К у ш и н р, А. В. X о х л о в.

53.П а р а м о и о в А. Н., Н е у и м и н Г. Г., Е ф и м о в В. В. Некоторые ре­ зультаты измерения флуктуации прозрачности вод в океане.— Экспресс-пи- формация. 1966, № 3, с. 86—98.

54. Гидроакустическая система телеизмерения прозрачности

морской воды,—

Труды МГИ АН УССР, 1966, т. 36, с. 37—50. Авт.: А. Н.

П а р а м о н о в ,

Г.Г. Н е у й м и н, В. IT. iM а н ь к о в с к и й, Ю. А. П р о х о р е н к о .

55.Приборы для морских гидрологических изыскании. М., Согозморпроект, 1960. 253 с.

56.П у г а ч е в В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. М., Физматгнз, 1960, 884 с.

57. Р о м а н е н к о А. Ф., С е р г е е в Г. А.

Вопросы

прикладного анализа слу­

чайных процессов. М., нзд-во «Советское

радио»,

1968, 256 с.

58.Р ы т о в С. М. Введение в статистическую радиофизику. М., изд-во «Наука», 1966. 404 с.

59.

С н е д д о н И. Преобразование Фурье. М., Изд-во иностр. лит-ры, 1955, 668 с.

60.

С о л о в ь е в

Л. Г. Прибор для определения

содержания кислорода в

мор­

 

ской воде.— Океанология, 1964, т. 4, № 1, с. 149—155.

 

 

61.

С о п а ч

Э. Д. Электропроводность

как метод

определения

солености

мор­

 

ских вод. М., Гидрометеоиздат, 1958, 139 с.

 

 

 

 

62.

М а с л е н н и к о в а Т. К. Справочник по океанографическим

приборам и обо­

 

рудованию. iM„ изд-во АН СССР, 1962, 142 с.

 

 

 

 

63.

Т а т а р с к и й В, И. Распространение волн

в

турбулентной

атмосфере. М.,

 

изд-во

«Наука», 1967, 548 с.

 

 

 

 

 

64.

Теоретические

основы электрической

передачи

изображения, т. 1. Под ред.

 

А. В. Т а р а н н о в а . М., нзд-во «Советское радио», 1962.

 

 

65.

Т у р и ч и и А. М. Электрические измерения неэлектрических

величин. М.—Л.,

 

изд-во «Энергия», 1966.

 

 

 

 

 

66.

Ф а т е е в А. В. Основы линейной

теории

автоматического

регулирования

 

М.—Л., ГЭИ, 1954, 256 с.

 

 

 

 

 

67.X а р к е в и ч А. А. Спектры и анализ. М., ГИТТЛ, 1957, 236 с.

68.Х а р ч е н к о А . С, Н е у й м и н Г. Г. Исследование прозрачности воды в оке­ ане.— В кн.: Исследования междуведомственной экспедиции в Северо-запад­ ной Атлантике. Севастополь, изд. МГИ АН УССР, 1969, с. 106—113.

69. Х и н не И. О. Турбулентность. М., Физматгнз, 1963, 580 с.

149

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ