<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-50</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>НАУКИ О ЗЕМЛЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>EARTH SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАДООПАСНОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОНВЕКТИВНЫХ ОБЛАКОВ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЕЙ РАССЕЯННОГО СВЕТА ОБЛАЧНЫМИ И ДОЖДЕВЫМИ КАПЛЯМИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>NUMERICAL STUDY OFTHE HAIL HAZARD OF DEVELOPING CONVECTIVE CLOUDS BY SCATTERED LIGHT DEPOLARIZATION BY CLOUD DROPS AND RAINDROPS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Жакамихов</surname><given-names>Х. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zhakamikhov</surname><given-names>K. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Калов</surname><given-names>Х. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kalov</surname><given-names>K. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ruslan_kalov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кешева</surname><given-names>Л. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kesheva</surname><given-names>L. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kesheva.lara@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Высокогорный геофизический институт</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>High-Mountain Geophysical lnstitute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>111</fpage><lpage>124</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Жакамихов Х.М., Калов Х.М., Кешева Л.А., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Жакамихов Х.М., Калов Х.М., Кешева Л.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Zhakamikhov K.M., Kalov K.M., Kesheva L.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/50">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/50</self-uri><abstract><p>Введение. В настоящее время существует много работ, посвященных проблеме прогноза града, основанных на анализе реальной стратификации атмосферы, спутниковых и радиолокационной информации. В последние годы получили значительное развитие поляризационные методы исследования структуры облаков и осадков. Материалы и методы Эти методы основаны на изменении поляризации отраженного сигнала при рассеянии радиоволн различными частицами облаков. Одним из инструментов для таких исследований является метеорологический радиолокационный поляриметр с рабочим углом рассеяния 90°. В литературе имеется много работ, проведенных с помощью радиолокационного поляриметра. В основном эти работы являются теоретическими и экспериментальными. Здесь мы попытаемся провести численное исследование конвективных облаков на их градоопасность деполяризацией рассеянного света облачными и дождевыми каплями при угле рассеяния 90°, найти критериальное число деполяризациии для сантиметровых длин волн. В связи с этим данная работа посвящена такому исследованию конвективных облаков для конфетных стратификаций атмосферы. Результаты исследований и их обсуждение. На основе струйной модели конвекции проведено численное исследование развивающихся конвективных облаков на их градоопасность по функциям Ми для сантиметровых длин волн. Показано, что величина деполяризации максимальна при угле рассеяния 90° и почти постоянна до некоторой высоты в облаке, а потом уменьшается. А при других значениях угла рассеяния деполяризация уменьшается при рассеяниях вперед и назад, стремясь к нулю. Получены значения критериальных чисел деполяризации при угле рассеяния 90° для рассматриваемых облаков в первом приближении. Выводы. Рассмотрена возможность определения градоопасности облака численным деполяризационным методом, определив критериальные значения деполяризации рассеянного света облачными и дождевыми каплями для данных сантиметровых длин волн. Установлено, что по нашим расчетам, рассматриваемые облака являются градоопасными и их критериальное число деполяризации D90 &lt; 0,12. Для полного решения этой задачи нужен анализ расчетов множества облаков. Величина деполяризации максимальна и почти постоянна при угле рассеяния 90° для рассматриваемых длин волн. А при других значениях угла рассеяния величина деполяризация уменьшается при рассеяниях вперед и назад, стремясь к нулю.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. Currently there are many works devoted to the problem of forecasting hail, based on the analysis of real stratification of the atmosphere, satellite and radar information. In recent years polarization methods have been significantly developed to study the clouds and precipitation structure. Materials and methods of the research. These methods are based on a change in the polarization of the reflected signal during scattering of radio waves by various particles of the clouds. One of the tools for such studies is a meteorological radar polarimeter with a working scattering angle of 90°. There are many works carried out using a radar polarimeter in the literature. Basically, these works are theoretical and experimental. Here we will try to conduct a numerical study of convective clouds for their hail hazard by scattering light scattered by cloud drops and raindrops at a scattering angle of 90°, to find the criterial number of depolarization for centimeter wavelengths. In this regard, this work is devoted to the study of convective clouds for specific stratifications of the atmosphere. Results of the study and their discussion. On the basis of the jet convection model, a numerical study of developing convective clouds for their hail hazard by the Mie functions for centimeter wavelengths was carried out. It was shown that the depolarization value is maximum at the scattering angle of 90° and is almost constant to a certain height in the cloud, and then decreases. Depolarization decreases in scattering forward and backward, tending to zero, for other values of the scattering angle. The values of the criterial numbers of depolarization at the scattering angle of 90° were obtained for the clouds in question as a first approximation. Conclusions. The possibility of determining the hail hazard of the cloud by the numerical depolarization method is considered, determining the criterial values of the scattered light depolarization by cloud drops and raindrops for given centimeter wavelengths. It was established that according to our calculations, the clouds in question are hail hazardous and their criterial number of depolarization is D90 &lt; 0,12. For a complete solution to this problem, an analysis of the calculations of many clouds is needed. The value of depolarization is maximum and almost constant at the scattering angle of 90° for the considered wavelengths. And for other values of the scattering angle, the depolarization decreases with scattering forward and backward, tending to zero.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>деполяризация рассеянного света</kwd><kwd>электромагнитное излучение</kwd><kwd>теория рассеяния Ми</kwd><kwd>параметры Стокса</kwd><kwd>интенсивность</kwd><kwd>параметры поляризации</kwd><kwd>модель конвективного облака</kwd><kwd>степень поляризации рассеянного света</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>scattered light depolarization</kwd><kwd>electromagnetic radiation</kwd><kwd>Mie scattering theory</kwd><kwd>Stokes parameters</kwd><kwd>intensity</kwd><kwd>polarization parameters</kwd><kwd>convective cloud model</kwd><kwd>scattered light polarization</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абшаев М.Т., Бурцев И.И., Васкенбург С.И., Шевела Г.Ф. Руководство по применению радиолокаторов МРЛ-4, МРЛ-5, МРЛ-6 в системе градозащиты. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 230 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абшаев М.Т., Бурцев И.И., Васкенбург С.И., Шевела Г.Ф. Руководство по применению радиолокаторов МРЛ-4, МРЛ-5, МРЛ-6 в системе градозащиты. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 230 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абшаев М.Т., Кармов Х.Н. Обнаружение градовых очагов ра-диолокационно-радиометрическим методом. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 81-86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абшаев М.Т., Кармов Х.Н. Обнаружение градовых очагов ра-диолокационно-радиометрическим методом. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 81-86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Диневич Л.А., Тычина Д.П., Шупяцкий А.Б., Результаты поляризационных исследований градовых и градоопасных облаков. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 63-70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Диневич Л.А., Тычина Д.П., Шупяцкий А.Б., Результаты поляризационных исследований градовых и градоопасных облаков. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 63-70.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. М.: ИЛ, 1961. 535 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. М.: ИЛ, 1961. 535 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Деймерджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Мир, 1971. 165 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Деймерджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Мир, 1971. 165 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жакамихов Х.М., Абшаев A.M. Численное исследование рассеяния микрорадиоволн спектрами однородных и двухслойных частиц осадков // Метеорология и гидрология. 2010. №8. С. 26-32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жакамихов Х.М., Абшаев A.M. Численное исследование рассеяния микрорадиоволн спектрами однородных и двухслойных частиц осадков // Метеорология и гидрология. 2010. №8. С. 26-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жакамихов X. М., Жекамухов М. К., Инюхин В. С. Применение струйной модели градового облака в оперативной практике градозащиты. Метеорология и гидрология, 2010, № 8. С. 41-48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жакамихов X. М., Жекамухов М. К., Инюхин В. С. Применение струйной модели градового облака в оперативной практике градозащиты. Метеорология и гидрология, 2010, № 8. С. 41-48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жекамухов М.К., Жакамихов Х.М. Теоретическая модель градового облака и активного воздействия на градовые процессы с помощью кристаллизующих реагентов//Тр. ВГИ. 1980. Вып. 45. С. 3-39.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жекамухов М.К., Жакамихов Х.М. Теоретическая модель градового облака и активного воздействия на градовые процессы с помощью кристаллизующих реагентов//Тр. ВГИ. 1980. Вып. 45. С. 3-39.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жекамухов М.К., Жакамихов Х.М. Некоторые результаты численного моделирования процессов градообразовния в облаках при естественном их развитии и при искусственном воздейст-вии//Тр. ВГИ. 1983. Вып. 48. С. 13-27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жекамухов М.К., Жакамихов Х.М. Некоторые результаты численного моделирования процессов градообразовния в облаках при естественном их развитии и при искусственном воздейст-вии//Тр. ВГИ. 1983. Вып. 48. С. 13-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лапчева В. Ф. Определение градоносности и градоопасности конвективных облаков. Труды ВГИ, 1968, вып. 11. С. 86-97.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лапчева В. Ф. Определение градоносности и градоопасности конвективных облаков. Труды ВГИ, 1968, вып. 11. С. 86-97.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сулаквелидзе Г. К., Глушкова Н. И., Федченко Л. М. Прогноз града, гроз и ливневых осадков. Л., Гидрометеоиздат, 1970. 188 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сулаквелидзе Г. К., Глушкова Н. И., Федченко Л. М. Прогноз града, гроз и ливневых осадков. Л., Гидрометеоиздат, 1970. 188 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А.А., Колосков Б.П. Методы индикации деполяризационных зон в облаках и осадках. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 81-86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Иванов А.А., Колосков Б.П. Методы индикации деполяризационных зон в облаках и осадках. «Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии». М., Гидрометеоиздат, 1978. С. 81-86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
