Показано, что случаи значительного (до 0,15 дБ) превышения зенитного ослабления атмосферы, измеренного радиометром водяного пара на частоте 20,7 ГГц в ВНИИФТРИ (р. п. Менделеево, Московская обл.), над значениями, рассчитанными по модели Либе с использованием плавно и монотонно спадающих с высотой профилей температуры, связаны с приподнятыми инверсиями на фактических профилях температуры, полученных усреднением данных радиозондирования в г. Долгопрудном (22 км от ВНИИФТРИ). Б\'ольшим значениям разницы ослаблений соответствовали инверсии большей интенсивности. Для дней и ночей, когда разница измеренных и расчётных ослаблений на частоте 20,7 ГГц была мала, средние профили температуры радиозондов монотонно спадали, начиная от поверхности земли, и мало отличались от модельных. Корректировка температурного профиля модели добавлением значений температуры радиозондов для высот 0,5-4,0 км устранила основную часть превышения измеренных ослаблений над расчётными. Значительная разница ослаблений на частоте 20,7 ГГц возникала преимущественно в холодные месяцы со средней повторяемостью около 20 % как днём, так и ночью, что соответствует данным многолетних наблюдений температурных инверсий в г. Долгопрудном.

На английском языке
Influence of temperature inversions on zenith attenuation of microwave radiation in the atmosphere
Rozanov S.B., Zavgorodniy A.S. and Voronov V.L.

We show that events of significant (up to 0.15 dB) excess of the atmospheric zenith attenuation measured by a water vapor radiometer at a frequency of 20.7 GHz at VNIIFTRI (Mendeleevo, Moscow region) over the values calculated using the Liebe model with temperature profiles gradually and monotonically decreasing with altitude, are related to elevated inversions on the real temperature profiles obtained by averaging data of radio sounding in Dolgoprudny (22 km from VNIIFTRI). Greater values of the attenuation difference corresponded to inversions of greater intensity. For days and nights when the difference between measured and calculated attenuations at a frequency of 20.7 GHz was small, the average temperature profiles of the radio sondes monotonically decreased starting from the ground level and differed little from the model ones. Correction of the model temperature profile by adding the radiosonde temperatures for altitudes of 0.5-4 km eliminated the main part of the excess of measured attenuations over calculated ones. The significant difference in attenuation values at a frequency of 20.7 GHz appeared mainly in the cold months with an average recurrence of about 20% both in the day and night time. This corresponds to the data of long-term observations of temperature inversions in Dolgoprudny.

DOI: https://doi.org/10.52452/00213462_2025_68_08_640