способ обнаружения облачных слоев и определения высоты их нижней границы
Классы МПК: | G01W1/04 дающие отдельные показания измеряемых величин G01S13/95 радиолокационные или аналогичные системы, предназначенные для метеорологических целей |
Автор(ы): | Волков О.А., Круглов Р.А., Симонов Н.И., Трегуб В.П. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "ЛОМО", Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-11-04 публикация патента:
10.08.2000 |
Способ обнаружения облачных слоев и определения высоты их нижней границы относится к приборостроению, а именно к технике измерения оптических характеристик атмосферы с целью определения высоты обнаружения взлетно-посадочной полосы в интересах метеорологического обеспечения полетов авиации. Достигаемый технический результат - повышение достоверности и информативности выходных данных в условиях многослойной разорванной облачности. Упомянутый способ заключается в том, что проводят светолокационные непрерывные измерения с шагом, равным периоду зондирования, из N измерений, соответствующих N зондированиям за интервал наблюдения, формируют выборку, которую упорядочивают в порядке возрастания или убывания значений высот R, последовательно сканируют весь диапазон измеренных высот с шагом
R, равным допускаемому значению относительной погрешности измерений, суммируют число измерений, попадающих в каждые соседние два интервала
R, и формируют функцию повторяемости результатов измерения F(R), определяют высоты нижних границ облачных слоев по значениям высот Ri, для которых значение функции F(R+
R) на ее возрастающих участках равно или превышает заданный уровень порядковой статистики i, равный 0,3-0,5 N. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2



Формула изобретения
Способ обнаружения облачных слоев и определения высоты их нижней границы, заключающийся в том, что проводят светолокационные непрерывные измерения с шагом, равным периоду зондирования, из N измерений, соответствующих N зондированиям за интервал наблюдения, формируют выборку, которую упорядочивают в порядке возрастания или убывания значений высот R, отличающийся тем, что последовательно сканируют весь диапазон измеренных высот с шагом


Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения оптических характеристик атмосферы с целью определения высоты обнаружения взлетно-посадочной полосы (ВПП) в интересах метеорологического обеспечения полетов авиации. В настоящее время в практике метеорологического обеспечения полетов авиации высота обнаружения ВПП оценивается по результатам измерений высоты нижней границы облаков. Большая пространственно-временная изменчивость облаков требует применения статистических методов обработки непрерывного ряда измерений для получения устойчивых выходных данных, пригодных для краткосрочного прогноза, условий видимости ВПП пилотом воздушного судна. Осреденение результатов измерений как метод повышения устойчивости выходных данных непригоден для использования при двухслойной облачности с разрывами, поскольку даст промежуточный результат, не совпадающий с положением нижней границы облаков. Специальные методы обработки, используемые в метеорологии, изложены в работах [1, 2]. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ, изложенный в работе [3]. Этот способ основан на светолокационном методе измерения высоты облаков и состоит в получении из ряда непрерывных измерений с шагом, равным периоду зондирования, скользящей выборке за интервал наблюдения, упорядочивании выборки в порядке возрастания (убывания) значений результатов и определении нитей границы облаков по значению расстояния Ri для результата измерения, соответствующего i номеру порядковой статистики. Прототип дает устойчивые выходные данные в условиях однослойной облачности, даже при наличии разрывов облачного слоя. При многослойной разорванной облачности имеет место систематическая погрешность, зависящая от коэффициента сплоченности облачных слоев. Кроме того, прототип не решает задачу выявления облачных слоев. Задача изобретения заключается в повышении достоверности и информативности выходных данных в условиях многослойной разорванной облачности. Решение поставленной задачи в предлагаемом способе обнаружения облачных слоев и определения высоты их нижней границы заключается в том, что проводят светолокационные непрерывные измерения с шагом, равным периоду зондирования, из N измерений, соответствующих N зондированиям за интервал наблюдения, формируют выборку, которую упорядочивают в порядке возрастания (убывания) значений высот R. Предлагаемый способ отличается от прототипа тем, что последовательно сканируют весь диапазон измеренных высот с шагом





F(R+

R - измеряемые значения высоты;

Rn - текущие значения высоты облачных слоев;
N - число измерений (объем выборки, массива данных);
Nn - количество измерений в текучем интервале высот

i - уровень порядковой статистики (0,3 - 0,5 N);
Ri - измеряемое значение высот нижних границ облачных слоев;
Fт - пример функции повторяемости при зондировании твердой цели на высоте Rт. Обнаружение облачных слоев и определение высоты их нижней границы при использовании вышеописанного устройства осуществляется следующим образом. Источник света 1 излучает короткие ( ~ 30 нс) мощные ( ~ 500 кВт) зондирующие импульсы света в направлении облачного слоя атмосферы. Период следования импульсов определяется формирователем запускающих импульсов 4. Рассеянные облаком эхо-сигналы возвращаются в приемник 2. Оптическая система 5 обеспечивает требуемую геометрию диаграмм направленности излучателя и приемника [3]. В блоке обработки 6 эхо-сигналы усиливаются, фильтруются и сравнивается с пороговым уровнем. Сигнал, превышающий пороговый уровень, поступает на измеритель временных интервалов 7, другой вход которого подключен к хронизатору 5. Хронизатор 5 содержит фотодиод и формирует синхроимпульсы в моменты излучения световых импульсов источником света 1. По времени запаздывания эхо-сигнала, превысившего пороговый уровень, относительно зондирующего светового импульса измеритель временных интервалов 7 формирует результат измерения в цифровой форме. Выход измерителя временных интервалов 7 является первым выходом устройства. Результаты измерений на первом выходе устройства подвергаются дополнительной статистической обработке. Первое ОЗУ 9 регистрирует результаты измерений в хронологическом порядке за текущий интервал наблюдения Т. С выхода измерителя временных интервалов 7 сигнал в цифровом виде поступает на вход первого ОЗУ 9 и записывается в очередную его ячейку. В зависимости от плотности распределения значений результатов измерений в исходной выборке данных в одну ячейку может быть сделана многократная запись, то есть записано целое число больше 1 (фиг. 2). Используемый объем первого ОЗУ определяется анализируемым интервалом наблюдения, который более чем на порядок величины превышает период зондирующих световых импульсов. Информация о каждом единичном результате измерения Rn располагается в первом ОЗУ 9 в хронологическом порядке, и очередной результат записывается на место самой последней записи. В интервале между зондирующими импульсами последовательным сравнением на цифровой первой схеме сравнения 12 производится сортировка записанных на первом ОЗУ 9 результатов измерений Rn и размещение их во втором ОЗУ 10 в виде упорядоченной выборки не в хронологическом порядке, а в порядке возрастания (убывания) значений Rn с шагом дискретизации, равным разрешающей способности по дальности (например, R = 7,5 м). Используемый объем второго ОЗУ 10, то есть число используемых ячеек памяти, равен отношению Rmax/

2

1. Пановский Г. А. , Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1972, стр. 209. 2. Персин С.И. Измерение высоты нижней границы облаков и характеристик облачности как задача распознавания образов. Труды ГГО. 1987, выпуск 512, стр. 79-91. 3. Круглов Р. А. Статистический метод обнаружения низкой облачности в системах автоматизированного метеорологического обеспечения аэродромов. Труды ГГО, 1980. выпуск 413. стр. 108-115 (прототип).
Класс G01W1/04 дающие отдельные показания измеряемых величин
Класс G01S13/95 радиолокационные или аналогичные системы, предназначенные для метеорологических целей