JP5376440B2 - 光学式遠隔気流計測装置 - Google Patents
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Description
一般的なカルマンフィルタは、システム方程式により予測された状態を観測データにより逐次修正していくプロセスを通して、対象とするデータの予測・ろ波・平滑化を行うアルゴリズムである(例えば、非特許文献2を参照。)。本ライダシステムに適用する場合、レンジビン毎に時々刻々得られる計測データ(風速)はシステムの状態として信頼性(分散)と共に蓄積され、新たに得られた計測データはシステムの状態と信頼性(分散)に基づいて比較を行い、重み付けを行った上で新たなシステムの状態として採用される。
請求項3に記載の光学式遠隔気流計測装置では、前記ドップラーシフト量の計測の際に、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値に一定の幅を持たせたゲートを設定し、その風速値に対応する周波数ゲート内のみで信号強度の極大値を判定することにより真値を特定するデータ処理を行うこととした。
請求項4に記載の光学式遠隔気流計測装置では、前記ドップラーシフト量の計測の際に、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値を中心とした重み付け関数を、前記レーザ散乱光の周波数分布に重畳することにより最大値を強調し、該強調した周波数分布について前記ドップラーシフト量を再検出することにより真値を求めるデータ処理を行うこととした。
請求項2に記載の光学式遠隔気流計測装置では、受信光の信号強度の低下によりノイズ成分に妨げられて、ドップラーシフト周波数の極大値を特定することが困難な場合でも、複数の極大値の中には真の値が含まれている可能性がある。したがって、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値に最も近い風速に相当する周波数値を真値と見なすこととした。この結果、従来不正な計測が行われていたか、あるいは信号強度が低いことにより欠測とされていた遠方領域の計測信頼性が向上し、結果的に最大有効計測レンジが拡大する。
請求項4に記載の光学式遠隔気流計測装置では、受信光の信号強度の低下によりノイズ成分に妨げられて、ドップラーシフト周波数の極大値を特定することが困難な場合でも、重み付け関数の重畳により確からしい風速値周辺の受信スペクトルを強調してから受信スペクトルの極大値を求めれば、それが真値である可能性が高い。したがって、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値に相当する周波数を中心とした凸型分布(例えば、ガウス分布)を重み付け関数として受信スペクトルに重畳し、確からしい風速値付近の受信スペクトルを強調した上で最大値の再検出を行い、検出された最大値を真値と見なすこととした。この結果、従来不正な計測が行われていたか、あるいは信号強度が低いことにより欠測とされていた遠方領域の計測信頼性が向上し、結果的に最大有効計測レンジが拡大する。
図1は、本発明の光学式遠隔気流計測装置としてのドップラーライダー100の基本構成をを示す図である。このドップラーライダー100は、大気中に浮遊するエアロゾルに対しレーザ光を送信光として照射して、エアロゾルからのレーザ散乱光を受信光として受信する光学系10と、その受信光と送信光との波長変化量(ドップラーシフト量)に基づいて風速を計測する計測器本体20とからブロック構成されている。
このようなドップラーライダー100において送信光については、光線が収束されているために空間伝搬損失は少ないが、該受信光は散乱光が拡散するために距離の2乗にほぼ反比例して受信強度が低下する。このため遠方領域の計測では内部ノイズ成分の比率が卓越し、不正な計測値が増加することとなる。また近距離であっても特異な大気状態により一時的に受信強度が低下するという現象が生じることもある。
フィルタリング処理後では5,000m以遠においても、時間が経過することにより滑らかな速度分布が得られている。これは隣り合うレンジビンで速度が逆転しているようなランダムなノイズにおいて、数1式によるレンジビン間の補間を行うことにより平滑化作用が働いているためである。このようなノイズ構造を持つ領域においても、分散の小さな正しい計測値が存在する場合は、それらを反映するが、その絶対数が少ないために推定された風速の信頼性は低くなると考えられる。
演算時間に余裕がある場合には、該風速を用いて再度前記フィルタリング処理を行う、あるいは繰り返し前記行程を行うことにより、さらに計測データの信頼性が向上する。
上記、ゲート幅は数1式により推定された風速に対応する受信スペクトルを中心として定義することもできる。この場合、受信スペクトルの最大値検出は一度で済む。
なお、周波数制限ゲートを表す周波数の許容範囲(一定値)としては、諸条件によって適正な値は異なるものの、例えば風速差3m/sに相当する2MHzである。
なお、数4式で用いる風速および分散は数1式による推定値、数3式によるフィルタリング値どちらを使ってもよい。数1式による推定値を用いる場合、最大値検出の処理は一度行えばよいので、追加される計算処理コストはガウス分布の計算とそれを受信スペクトルに掛け合わせる乗算のみとなる。一方、数3式によるフィルタリング値を用いる場合には、受信スペクトルの最大値検出を二度行うことになる。
3 励起光源 4 光学望遠鏡
5 光受信機 6 信号処理器
7 表示器 10 光学系
20 本体
100 ドップラーライダー
Claims (4)
- レーザ光を送信信号として大気中に放射(送信)して、該レーザ光の大気中のエアロゾルによるレーザ散乱光を受信信号として受信し、該送信信号と該受信信号との間の周波数のドップラーシフト量に基づき遠隔領域の気流の風速を計測する光学式遠隔気流計測装置において、カルマンフィルタ手段を備え、レンジ方向の複数の前記ドップラー信号に対し過去に計測された信頼性が高い計測値に基づくフィルタリング処理により、信頼性が低い計測値を確からしい風速値に置き換えるデータ処理を行い、前記ドップラーシフト量の計測値の信頼性を高めることを特徴とする光学式遠隔気流計測装置。
- 前記ドップラーシフト量の計測の際に、前記レーザ散乱光の信号強度の高い周波数値を複数個選択して記憶した上で、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値に最も近い風速に相当する周波数値を真値と見なすデータ処理を行う手段を備えた請求項1に記載の光学式遠隔気流計測装置。
- 前記ドップラーシフト量の計測の際に、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値に一定の幅を持たせたゲートを設定し、そのゲート内の風速に相当する周波数範囲の最も信号強度が高い周波数値を真値と見なすデータ処理を行う手段を備えた請求項1に記載の光学式遠隔気流計測装置。
- 前記ドップラーシフト量の計測の際に、前記フィルタリング処理により求めた確からしい風速値を中心とした重み付け関数を、前記レーザ散乱光の周波数分布に重畳することにより最大値を強調し、該強調した周波数分布について前記ドップラーシフト量を再検出するデータ処理手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の光学式遠隔気流計測装置。
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