RU2477490C1 - Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере - Google Patents
Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере Download PDFInfo
- Publication number
- RU2477490C1 RU2477490C1 RU2011127654/28A RU2011127654A RU2477490C1 RU 2477490 C1 RU2477490 C1 RU 2477490C1 RU 2011127654/28 A RU2011127654/28 A RU 2011127654/28A RU 2011127654 A RU2011127654 A RU 2011127654A RU 2477490 C1 RU2477490 C1 RU 2477490C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- profile
- attenuation
- atmosphere
- wind
- wind profile
- Prior art date
Links
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
Abstract
Изобретение относится к дистанционным измерениям вертикального профиля ветра в атмосфере. Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере основан на излучении непрерывных когерентных немодулированных волн в различных направлениях зондирования. При этом излучение осуществляют на одной или нескольких длинах волн, имеющих ослабление газами атмосферы. Информацию о профиле ветра на нижних высотах получают из доплеровских сигналов при больших значениях ослабления, а информацию о профиле на больших высотах получают из доплеровских сигналов, полученных при меньших значениях ослабления с учетом известного профиля ветра на нижних высотах. Технический результат - повышение точности восстановления профиля ветра, а также возможность восстанавливать более сложные профили. 1 ил.
Description
Изобретение относится к дистанционному зондированию атмосферы, к метеорологии.
Известен способ определения профиля проекций скоростей на направление измерений, основанный на излучении непрерывного немодулированного излучения на двух длинах волн, с различным ослаблением в среде распространения и получения информации о дальности по отношению спектральных плотностей доплеровских сигналов на этих длинах волн [1]. Этот способ ограничен монотонными зависимостями проекции скорости от дальности.
Наиболее близким аналогом является томографический метод определения профиля ветра (по интегральным доплеровским проекциям, полученным вдоль многообразия прямых), описанный в [2], в котором излучается непрерывное немодулированное излучение, регистрируются доплеровские спектры сигнала, рассеянного в обратном направлении, а информацию о высоте Н и соответствующей скорости V получают из полной формы доплеровских спектров, в том числе из сравнения мощности излучения, пришедшего от нижнего слоя рассеивателей, по формуле:
где Н - текущая высота,
V - текущая скорость, соответствующая текущей высоте,
F(h) - известная для конкретной РЛС зависимость принимаемой мощности сигнала от высоты h (которая является известной функцией дальности),
А - коэффициент пропорциональности, зависящий от параметров измерительной системы,
S(ν) - спектральная плотность мощности регистрируемого доплеровского сигнала,
V0 - скорость ветра на высоте расположения измерительной системы (на нулевой высоте).
В данном соотношении коэффициент А определяется из условия нормировки по мощности сигнала вдоль всего луча зондирования.
Однако данный метод доплеровской томографии применим лишь при монотонной зависимости проекции измеряемой скорости от высоты V(H) и приводит к большим погрешностям при нарушении этого условия.
Технический результат предложенного способа заключается в повышении точности измерений за счет использования длин волн с различным ослаблением и поэтапного томографического определения ветра сначала в нижних слоях, а затем в более высоких слоях атмосферы.
Для достижения технического результата используют длины волн с ослаблением газами атмосферы. При большом значении коэффициента ослабления вклад верхних слоев атмосферы в ядро F(h) интегрального уравнения (1), существенно ослаблен и относительный вклад верхних слоев в общее значение интеграла становится пренебрежимо мал. Это позволяет производить томографическое определение ветра в нижнем слое. Затем используют сигналы при меньшем ослаблении с высотой и восстанавливают следующие участки высотного профиля V(H), с учетом информации о профиле ветра в нижнем слое.
Например, если используют длины волн в полосе поглощения атмосферного кислорода в окрестности 5 мм, то выбором длины волны можно получить ослабление от 14 дБ/км до 0,2 дБ/км. При этом эффективная высота слоя измерений изменяется от 0,1 км до 4 км, соответственно.
Точность томографических измерений в предложенном способе дополнительно повышается за счет того, что вероятность возникновения немонотонного участка V(H) в тонком слое атмосферы существенно ниже, чем во всем слое атмосферы.
На фиг.1 представлен пример немонотонного профиля проекции скорости ветра V(H) на некоторое направление зондирования и последовательность восстановления профиля предложенным способом.
Пример реализации метода представлен на фиг.1. Исходный немонотонный профиль проекций ветра V(H) показан сплошной линией. Использование излучения с большим коэффициентом ослабления, например γ1=0,006 м-1, позволяет на основе уравнения (1) восстановить нижнюю часть профиля на участке 1-2, которая на фиг.1 показана пунктиром.
На следующем этапе используется ослабление, например γ2=0,002 м-1, и соответствующий ему доплеровский спектр. С учетом известного профиля на участке 1-2 проводят восстановление участка 2-3 до высот, которые соответствуют данному уровню ослабления γ2. В результате указанной процедуры восстанавливают полный профиль ветра.
В другом примере, объясняющем альтернативное решение, описанное в формуле, в заданном направлении зондирования используют не различные длины волн с различным коэффициентом ослабления, а одну и ту же длину волны с фиксированным ослаблением, например, γ=0,006 м-1.
В данном случае изменение вклада рассеивателей, находящихся на высоте Н, в спектр можно регулировать изменением местного угла зондирования β, поскольку дальность заданного слоя меняется как H/sin(β).
Ядро интегрального уравнения для волновой зоны РЛС можно представить в виде
где Н - высота слоя,
R - дальность до слоя на высоте Н,
γ - линейный коэффициент ослабления,
β - угол зондирования.
Из (2) следует, что чем меньше угол β, тем сильнее ослабляется вклад верхних слоев в спектр. Таким образом, использование различных углов места позволяет получить результат, описанный выше, без использования различных длин волн.
Изобретательский уровень предлагаемого технического решения подтверждается отличительной частью формулы изобретения.
Литература
1. Стерлядкин В.В. Авторское свидетельство СССР №1795372, кл. G01Р 5/00, 1990.
2. Горелик А.Г., Стерлядкин В.В. Доплеровская томография в радиолокационной метеорологии, Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1990. Т.26. №1. С.47-54.
Claims (1)
- Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере, основанный на излучении непрерывных когерентных немодулированных волн в различных направлениях зондирования, регистрации излучения, отраженного неоднородностями увлекаемыми ветром, и получении из него доплеровских сигналов, отличающийся тем, что излучают на нескольких длинах волн, которые по-разному ослабляются газами атмосферы, или на одной длине волны, испытывающей ослабление газами атмосферы, информацию о профиле ветра на нижних высотах получают из доплеровских сигналов при больших значениях ослабления, либо при малых углах места, а информацию о профиле на больших высотах получают из доплеровских сигналов, полученных при меньших значениях ослабления либо при больших углах места с учетом известного профиля ветра на нижних высотах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011127654/28A RU2477490C1 (ru) | 2011-07-06 | 2011-07-06 | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011127654/28A RU2477490C1 (ru) | 2011-07-06 | 2011-07-06 | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011127654A RU2011127654A (ru) | 2013-01-27 |
RU2477490C1 true RU2477490C1 (ru) | 2013-03-10 |
Family
ID=48805234
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011127654/28A RU2477490C1 (ru) | 2011-07-06 | 2011-07-06 | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2477490C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585793C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-06-10 | Виктор Вячеславович Стерлядкин | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
RU2805031C1 (ru) * | 2023-01-09 | 2023-10-10 | Алексей Андреевич Калмыков | Радиолокационно-томографическая система измерения параметров ветровых потоков |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104035096B (zh) * | 2014-06-06 | 2017-05-03 | 南京大学 | 一种基于多普勒天气雷达的垂直风廓线非线性反演方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU125398A1 (ru) * | 1959-05-23 | 1959-11-30 | Б.Я. Толстобров | Устройство дл измерени и регистрации средней скорости ветра на заданных высотах в приземном слое атмосферы |
US4735503A (en) * | 1985-06-05 | 1988-04-05 | Deutsche Forschungs- Und Versuchsanstalt Fur Luft-Und Raumfahrt | Method for determining the direction and speed of wind in the atmosphere |
RU1297599C (ru) * | 1985-01-17 | 1993-03-15 | Институт Оптики Атмосферы Со Ан Ссср | Способ измерени скорости ветра |
-
2011
- 2011-07-06 RU RU2011127654/28A patent/RU2477490C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU125398A1 (ru) * | 1959-05-23 | 1959-11-30 | Б.Я. Толстобров | Устройство дл измерени и регистрации средней скорости ветра на заданных высотах в приземном слое атмосферы |
RU1297599C (ru) * | 1985-01-17 | 1993-03-15 | Институт Оптики Атмосферы Со Ан Ссср | Способ измерени скорости ветра |
US4735503A (en) * | 1985-06-05 | 1988-04-05 | Deutsche Forschungs- Und Versuchsanstalt Fur Luft-Und Raumfahrt | Method for determining the direction and speed of wind in the atmosphere |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585793C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-06-10 | Виктор Вячеславович Стерлядкин | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
RU2805031C1 (ru) * | 2023-01-09 | 2023-10-10 | Алексей Андреевич Калмыков | Радиолокационно-томографическая система измерения параметров ветровых потоков |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011127654A (ru) | 2013-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2012103050A (ja) | 遠隔乱気流検知方法及びそれを実施する装置 | |
US20130088705A1 (en) | Colored noise reduction method and device for optical remote airflow measurement apparatus | |
Kartashov et al. | Principles of construction and assessment of technical characteristics of multi-frequency atmospheric sodar in the humidity measurement mode | |
US8843318B2 (en) | Water quality measuring method, water quality measuring device, and water quality measuring program for marine surface layers | |
Seto et al. | Applicability of the iterative backward retrieval method for the GPM dual-frequency precipitation radar | |
RU2477490C1 (ru) | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере | |
Ermoshkin et al. | Estimation of the wind-driven wave spectrum using a high spatial resolution coherent radar | |
Makarov et al. | A study of the gas seep Istok in the Selenga shoal using active acoustic, passive acoustic and optical methods | |
JP4595078B2 (ja) | 降雨強度と雨水量の3次元分布推定装置および方法 | |
CN107255806A (zh) | 一种拟合反演海平面水平大气消光系数的方法 | |
Puccioni et al. | Spectral correction of turbulent energy damping on wind lidar measurements due to spatial averaging | |
JP2010230613A (ja) | 光学式遠隔気流計測装置 | |
Leonard et al. | Experimental remote sensing of subsurface temperature in natural ocean water | |
JP3783058B2 (ja) | レーダ画像からの波浪方向スペクトル逆推定方法及びシステム | |
RU2623668C1 (ru) | Способ дистанционного определения относительной диэлектрической проницаемости среды под границей атмосфера-океан | |
Willitsford et al. | Lidar description of the evaporative duct in ocean environments | |
RU2452978C1 (ru) | Способ измерения расстояния до контролируемого объекта | |
CN115060688A (zh) | 一种基于拉曼激光雷达的全波导探测方法 | |
RU2548120C1 (ru) | Способ дистанционного определения скорости приводного ветра | |
Ryabkova et al. | Experimental Measurements of the Statistical Charachteristics of the Sea Waves Using Underwater Acoustic Wavegauge and Comparison with ADCP Measurements | |
RU2452979C1 (ru) | Способ измерения расстояния до контролируемого объекта | |
RU2585793C1 (ru) | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере | |
RU2780672C1 (ru) | Способ определения метеорологической дальности видимости в сложных метеоусловиях | |
RU2404434C2 (ru) | Способ дистанционного определения скорости приводного ветра | |
RU2769090C1 (ru) | Способ и лидарная система для оперативного контроля интенсивности турбулентности на глиссаде |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160707 |