Способ измерения внеатмосферной скорости метеорного тела

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU ÄÄ 1689898 А1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

:,:;" .35 0

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Г

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4638019/09 (22) 16.01.89 (46) 07.11.91, Бюл. М 41 (71) Харьковский институт радиоэлектроники им. акад. М,К,Янгеля (72) С.Г,Кундюков и П.Ф.Лебедев (53) 621.396.96(088,8) (56) Лебединец В,Н, Пыль в верхней атмосфере и космическом пространстве. — Л,: Гидрометиздат, 1980, с. 184-186.

Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н., Лагутин

И.Ф. Метеорные явления в атмосфере Земли. — М.: Наука, 1967, с. 138-161. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕАТМОСФ РНОЙ СКОРОСТИ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным способам определения параметров метеорных. явлений.

Целью изобретения является повышение точности измерения, На фиг.1 приведена структурная электрическая схема устройства для реализации способа измерения внеатмосферной скорости метеорного тела; на фиг.2 — график зависимости скорости метеорного тела в атмосфере

Земли от высоты.

Устройство для реализации способа содержит метеорную радиолокационную станцию 2 (РЛС), автоматический угломер 3 метеорной

РЛС, вычислительное устройство 4.

Сущность предлагаемого способа измерения внеатмосферной скорости метеорного тела заключается в том, что измеряют мгновенную скорость vo метеорного тела в точке зеркального отражения, определяют расстояние до точки отражения и угол прихода радиоволн (57) Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для измерения параметров метеорных явлений. Цель изобретения — повышение точности измерения внеатмосферной скорости метеорного тела путем исключения ошибки, вызваннойслучайным положением точки зеркального отражения радиоволн на метеорном следе, Для достижения цели одновременно с определением мгновенной скорости метеорного тела в атмосфере земли в точке зеркального отражения радиоволн на ионизированном метеорном следе определяют высоту этой точки над уровнем моря, а затем определяют внеатмосферную скорость, используя установленную функциональную связь высоты и торможения метеорного тела. 2 ил. от точки отражения, по которым рассчитывают высоту в точки отражения. Затем вычисляют внеатмосферную скорость Voo метеорного тела по формуле Vo o=Vo + > (1) ехр (6,48h2 — 7,18h ) — 1 где h — высота точки отражения, км, Устройство для реализации способа работает следующим образом, Метеорный след 1 регистрируют метеорной РЛС 2 и определяют скорость метеорного

-тела в точке зеркального отражения радиоволн известным импульсно-дифракционным методом. Одновременно определяют высоту точки зеркального отражения, испол ьэуя обработку отраженного сигнала в автоматическом .угломере 3 метеорной РЛС. Внеатмосферную скорость метеорного тела определяют вычислительным устройством 4, Повышвние точности определения внеатмосферной скорости показано на графике (фиг.2). Поскольку высота метеорной зоны в

1689898 атмосфере (т.е. зоны, в которой может находиться точка зеркального отражения) лежит в пределах выше 80 км, то при внеатмосферной скорости в диапазоне 35-45 км/с мгновенное значение скорости ниже уровня 35 км/с. Зто возможно на высотах около 80-85 км. Использование аппроксимации функциональной связи между скоростью и высотой отражающей точки на следе вместе с результатом измерения высоты с погрешностью 1 значительно сужает интервал неопределенности скорости ч оо при фиксированном значении vo. Зто обеспечивает повышение точности измерения внеатмосферной скорости.

Формула изобретения

Способ измерения внеатмосферной скорости метеорного тела, заключающийся в том, что излучают радиосигнал, принимают отраженный от ионизированного метеорного следа в точке зеркального отражения радиосигнал, измеряют его амплитуду и величину задержки распространения от:.осительно. излученного радиосигнала, по частоте изменения амплитуды измеряют мгновенную скорость ч метеорного тела, по величине задержки распространения определяют

5 расстояние до точки отражения и рассчитывают внеатмосферную скорость метеорного тела путем суммирования величины мгновенной скорости и добавки определенной величины, отличающийся тем, что, с

10 целью повышения точности измерения, одновременно с измерением мгновенной скорости метеорного тела дополнительно измеряют угол прихода отраженного ионизированным метеорным следом радиосигнала.

15 по которому определяют высоту h точки отражения радиосигнала, после чего расчет внеатмосферной скорости ч 00 метеорного тела производят по формуле

Чо

Ччо+ 2 ехр (6,48h — 7,18h ) — 1

1689898 во

85 фиг Я

Составитель А.Кочин

Редактор И. Шулла Техред М.Моргентал Корректор О.Ципле

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3812 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ измерения внеатмосферной скорости метеорного тела Способ измерения внеатмосферной скорости метеорного тела Способ измерения внеатмосферной скорости метеорного тела 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к метеорологическим измерениям я может быть .использовано для оперативного определения и краткосрочного прогнозирования степени загрязнения почвы и воды при выбросах аэрозоля из точечного источника и вымывании его из атмосферы осадками

Изобретение относится к радиолокации и связи и может быть использовано для прецизионного анализа поляризации электромагнитных волн в радиоастрономии , антенной технике

Радиометр // 1686389
Изобретение относится к пассивной радиолокации , а именно к технике измерения радиояркостных температур теплового излучений , и может быть использовано в радиофизике, радиоастрономии и радиометеорологии

Изобретение относится к пассивной радиолокации

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиометрологии, и может быть использовано для дистанционного определения скорости ветра, состояния и температуры водной поверхности

Изобретение относится к радиолокации и связи и может быть применено при изучении распределения метеорного вещества в солнечной системе, при исследовании ветровых параметров в верхней атмосфере, в метеорной связи

Изобретение относится к радиотехнике, предназначается для определения координат молниевых разрядов и других источников импульсного электромагнитного излучения из одной точки в реальном масштабе времени и может быть использовано в метеорологии, морском транспорте и авиации

Изобретение относится к радиометеорологии, а именно к контолю за уровнем турбулентности в атмосферном пограничном слое, и может быть использовано для метеорологического обеспечения взлета и посадки самолетов, а также для прогнозирования условий распространения ультракоротких волн

Изобретение относится к радиометеорологии

Изобретение относится к самолетному радиоэлектронному оборудованию и предназначено для использования в самолетных грозопеленгаторах-дальномерах (СГПД) и метеорологических РЛС (СМРЛС), обеспечивающих индикацию центров грозовых очагов (гроз)

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к георадарам, и может быть использовано при зондировании земляного полотна и для обследования подземных сооружений, тоннелей

Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для определения состояния и динамических параметров атмосферы

Изобретение относится к радиолокационной метеорологии и может быть использовано для определения состояния атмосферы

Изобретение относится к радиолокации, а именно к области радиотехнических измерений статистических характеристик морских волн (МВ) для обеспечения безопасности посадки летательного аппарата (ЛА) на воду, повышения достоверности прогнозов погоды, выбора оптимальных путей плавания судов, в океанографических исследованиях и др

Изобретение относится к радиотехническим средствам пассивной локации источников электромагнитного излучения, в частности к способам однопунктовой дальнометрии молниевых разрядов облако-земля, и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативного контроля грозовой деятельности на расстояниях 300 - 1500 км

Изобретение относится к радиотехническим средствам дальнометрии источников электромагнитного излучения, в частности к способам и устройствам пассивной дальнометрии грозовых разрядов облако - земля, преимущественно вертикальной поляризации, и может быть использовано в метеорологии для оперативной грозолокации на расстояниях 300-1200 км

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в частности для наблюдения за грозовой деятельностью

Изобретение относится к радиотехническим средствам пассивной локации источников электромагнитного излучения, в частности к способам однопунктовой дальнометрии молниевых разрядов облако - земля, и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативной дальнометрии грозовой деятельностью на расстояниях 300-1800 км

Изобретение относится к технике дистанционного зондирования Земли из космоса и может использоваться в спутниковых комплексах метеорологического и природно-ресурсного назначения
Наверх