Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы

 

Изобретение относится к дистанционным способам контроля, состояния системы океан - атмосфера. Целью изобретения является повышение точности определения температуры приводного слоя атмосферы за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в атмосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений. Измеряют яркостную температуру приводного слоя атмосферы в спектральном интервале 1,27 - 1,43 см с борта летательного аппарата, рассчитывают интегральное содержание водяного пара Q в атмосфере, ojj- ределяют среднемесячное значение Q, определяют коэффициенты а и Ь в выражении ТАМЛ а + ЬОмЛ, по априорным значениям ТАМЛ и Омл, где Тдмл и ОАМЛ - значения многолетних измерений температуры атмосферы и содержания водяного пара соответственно , и определяют среднемесячное значение температуры приводного слоя атмсэсферы Тл, исходя из соотношения Тл а + об. 1 табл. СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ql 4

СО 4 (21) 4787571/22 (22) 15,12.89 (46) 23.05.92. Бюл. Иг 19 (71) Институт радиотехники и электроники

АН СССР (72) А.Г.Гранков и А.M,Øóòêo (53) 629.7.014:528.81 (088.8) (56) Башаринов А.Е., Гурвич А.С., Егоров С.Т.

Радиоизлучение Земли как планеты. — M.:

Наука, 1974. (54) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИВОДНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ (57) Изобретение относится к дистанционным способам контроля, состояния системы океан — атмосфера. Целью изобретения является повышение точности определения температуры приводного слоя атмосферы

Изобретение относится к дистанционным способам контроля состояния системы океан — атмосфера и может применяться для анализа годового цикла потока явного тепла в Мировом океане с борта летательных аппаратов (самолетов и искусственных спутников Земли) в интересах климатологии, океанологии, служб предсказания погоды.

Известен способ, основанный на измерениях интенсивности собственного теплового инфракрасного (ИК) излучения системы океан — атмосфера в диапазоне длин волн

8 — 12 мкм.

Принципиальная возможность определения температуры приводного слоя атмосферы (ТПСА) данным способом обусловлена наличием взаимосвязи ИК-радиационных характеристик в диапазоне 8 — 12 мкм с основными компонентами теплового потока

„„. Ж „„1735787 А1 (я)з G 01 S 13/95, G 01 W 1/00 за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в атмосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений.

Измеряют яркостную температуру приводного слоя атмосферы в спектральном интервале 1,27 — 1,43 см с борта летательного аппарата, рассчитывают интегральное содержание водяного пара Q в атмосфере, определяют соеднемесячное значение Q, определяют коэффициенты а и Ь в выражении ТА"" = а + bQ"", по априорным значениям Т мл и амл где ТАмл и адмл — значения многолетних измерений температуры атмосферы и содержания водяного пара соответственно, и определяют среднемесячное значение температуры приводного слоя атмосферы Т, исходя из соотношения T„= а+

bQ. 1 табл, системы океан — атмосфера — температурой поверхностного слоя океана и величиной

ТПСА. Существенный недостаток способа заключается в сильной зависимости его эффективности от метеоусловий и, прежде всего, от балльности облаков. Например, для района Куросио средний балл облачности в феврале — мае и в октябре — декабре составляет 6 — 7 (no 10-балльной шкале), а в январе и в июне — августе он повышается до 7 — 8, Повторяемость ясного неба (балльность облаков «3), которая определяет возможность применения ИК-радиометрического способа для оценки ТПСА, лежит в пределах

10 — 20%. Столь сильная зависимость эффективности И К-радиометрического способа от метеоусловий приводит к длительным вынужденным перерывам в годовом цикле измерений, что существенно ограничивает

1735787

4 точность определения среднемесячных значений ТПСА.

Известен способ, основанный на контактных измерениях ТПСА, реализуемый с помощью температурных датчиков (зондов), которые устанавливаются на научно-исследовательских судах, судах погоды, буйковых станциях, платформах и т.п. Согласно этому способу среднемесячная величина ТПСА определяется путем пространственного (в пределах данного участка) и временного (в пределах каждого месяца наблюдений) усреднения измеренных значений ТПСА.

Недостатком данного способа является большая трудоемкость измерений, связанная с необходимостью отбора точечных проб на обширных акваториях (до 1 млн, кв.км) в течение продолжительного времени (до 1 года и более). Его практическое применение ограничено рамками отдельных экспериментальных исследований в выборочных районах Мирового океана таких, например, как программа "Разрезы". Данный способ не позволяет решать весь комплекс задач по регулярному и оперативному контролю (мониторингу) акваторий Мирового океана, Необходимые для мониторинга океана качества — оперативность измерений и слабая зависимость их результатов отметеоусловий обеспечивают СВЧ-радиометрические методы и средства дистанционного зондирования в сантиметровом диапазоне волн.

Известен СВЧ-радиометрический метод определения ТПСА, основанный на измерении интенсивности собственного излучения атмосферы в миллиметровом диапазоне волн, По данным измерений одновременно в нескольких спектральных интервалах удается восстанавливать высотные профили температуры и другие параметры тропосферы, Недостаток способа заключается в том, что дистанционные датчики в этом случае устанавливаются на земной (водной) поверхности, т,е, смотрят на атмосферу "снизу". При наблюдении "сверху" (с борта летательных аппаратов) способ не позволяет определять ТПСА вследствие сильного влияния подстилающей поверхности. Кроме того, указанный способ не позволяетдостичь высокой точности определения

ТПСА, поскольку не достигается максимальная чувствительность яркостной температуры к вариациям Q.

Целью изобретения является повышение точности определения температуры приводного слоя атмосферы за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в атмосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений, При осуществлении предлагаемого способа с борта летательного аппарата антен5 ной, ориентированной вниз, измеряют в заданной области океана периодически яркостную температуру излучения системы океан — атмосфера в спектральном интервале 1,27 — 1,43 см, рассчитывают интеграль10 ное содержание водяного пара в атмосфере

Q, находят среднемесячные значения содержания водяного пара Q путем усреднения текущих значений Q в пределах каждого месяца наблюдений, определяют коэффи15 циенты а и Ь линейной регрессии между многолетними значениями Т и Q (Т а+ bQ ") в этой области океана, используя для этого значения Т и QM из морских атласов, определяют искомые среднемесяч20 ные значения ТПСА (Т) из соотношения Т =

=a+bQ, Принципиальная сложность определения ТПСА дистанционными (СВЧ- и ИК-радиометрическими) методами при

25 наблюдении с летательных аппаратов заключается в том, что измеряемые дистанционными датчиками сигналы несут информацию об усредненных по всей толще тропосферы характеристиках. В основе изо30 бретения лежит устойчивая взаимосвязь между среднемесячными значениями интегрального (усредненного в пределах всего атмосферного столба) содержания водяного пара и температуры сравнительно тонкого

35 (10 — 20 м) приводного слоя атмосферы, Знание ТПСА очень важно само по себе, а в сочетании с такой характеристикой, как температура поверхности океана, представляет исключительный интерес для анализа теплообмен40 ных процессов в системе океан атмосфера. Периодичность (регулярность) измерений среднемесячных значений ТПСА определяется интервалом синоптической изменчивости параметров Т и Q, который

45 составляет 3 — 6 сут. Для определения интегрального содержания водяного пара в атмосфере. могут быть использованы известные методики на основе измерений яркостной температуры в резонансной ли50 нии поглощения (излучения) водяного пара

1,35 см, В целях ослабления побочного влияния облачности и состояния достилающей поверхности на дистанционные оценки па. раметра Q целесообразно использовать не55 резонансные области в спектральном интервале 1,27 — 1,43 см.

К дистанционным датчикам не следует предъявлять высокие требования к пространственной разрешающей способности (детальности) обзора, поскольку величина

1735787 климатически значимого элемента на поверхности океана составляет 500-1000 км.

На меньших по размерам участках взаимосвязь океанологических и климатологических характеристик не является статистически значимой. Современные спутниковые средства без труда обеспечивают данную детальность наблюдений. Корреляционное соотношение между величиной ТПСА и влагосодержанием атмосферы получено для усредненных по 5г р аду с н ы м квадратам (550x550 км) значениям параметров Т и Q.

Повышение оперативности (производительности) и снижение трудоемкости измерений среднемесячной величины ТПСА по сравнению с известным способом обусловлено возможностью размещения СВЧ-радиометров на борту ИСЗ (зондирования атмосферы "сверху вниз"), простотой алгоритма определения ТПСА, меньшим количеством используемых радиометров (1 — 2) по сравнению с известным способом (3 — 4 и более).

Точность определения ТПСА предлагаемым способом определяется точностью оценки интегрального содержания водяного пара по данным СВЧ-радиометрических измерений (5-10 g и неоднозначностью зависимости Т (0) (5-10®, что не уступает точности известного способа (10-20 ).

Пример. Проведены измерения яркостной температуры на длине волны 1,35 см радиометром P-135 с 3-дневной периодичностью для Ньюфаундлендской энергоактивной зоны Атлантики, с помощью известной методики восстановлены соответствующие значения интегрального содержания водяного пара.

По данным таблицы рассчитывается среднее за 30 дней значение интегрального

1 4

И содержания водяного пара Q = — g О =

10, Ь„

2,2 г/см . С помощью корреляционной зависимости между многолетними (атласными) значениями Т "" и QM" определяются коэффициенты а и b: а =-7, b = 10, характерные для Ньюфаундлендской энергоактивной зо5 ны, с помощью соотношения Тл = а + bQ находят среднемесячное значение ТПСА Тл=

= — 7 + 10 х 2,2 = 15 С.

Таким образом, предлагаемый способ обладает такими преимуществами, как опе10 ративность и масштабность (глобальность) пространственного обзора акваторий Мирового океана, при повышении точности определения ТПСА.

Формула изобретения

15 Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы, заключающийся в измерении интенсивности собственного излучения атмосферы и определении температуры по

20 результатам измерений, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения температуры приводного слоя атмосферы за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в ат25 мосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений, измеряют яркостную температуру приводного слоя атмосферы в спектральном интервале 1,27-1,43 см с борта

30 летательного аппарата, рассчитывают интегральное содержание водяного пара Q в атмосфере, определяют среднемесячное значение Q, определяют коэффициенты а и

Ь в выражении .

35 мл = а +- bQMл

Л по априорным значениям Т "" и Q"" где Tä"" и Q"" — значения многолетних измерений температуры атмосферы и содержа40 ния водяного пара соответственно, и определяют среднемесячное значение температуры приводного слоя атмосферы Т,, исходя из соотношения

Т„= а+ bQ.

Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы 

 

Похожие патенты:

Осадкомер // 1728830
Изобретение относится к гидрометеорологическим измерениям

Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано при дистанционном определении метеорологической обстановки

Изобретение относится к метеорологическому приборостроению и может быть использовано при определении состава аэрозолей приземного слоя атмосферы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при разработке, изготовлении и эксплуатации датчиков точки росы и датчиков относитель2 ной влажности газов

Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано в региональных метеоцентрах и в аэропортах при составлении прогноза погоды

Изобретение относится к метеорологическому приборостроению и может быть использовано для наблюдения за возникновением гололеда

Изобретение относится к метеорологии, и предназначено для дистанционного исследования атмосферного слоя методом акустической локации для метеорологического обеспечения взлета и посадки самолетов и позволяет упростить определение интенсивности турбулентности путем оценки статистических характеристик принимаемого эхо-сигнала

Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано в службе активных воздействий для дистанционных измерений водозапасов облаков

Изобретение относится к способам исследования атмосферы, в частности к измерению ее плотности на высотах Е-слоя ионосферы

Изобретение относится к способам исследования атмосферы, в частности к измерению ее температуры на высотах Е-слоя ионосферы

Изобретение относится к геофизике, в частности к дистанционным измерениям параметров нижней ионосферы

Изобретение относится к радиолокации , а именно к радиометеорологии, и может быть использовано для дистанционного определения скорости ветра, состояния и температуры водной поверхности

Изобретение относится к пассивной радиолокации , а именно к технике измерения мощности медленно меняющихся шумовых сигналов, и может быть использовано в радиоастрономии , радиометеорологии и медицине

Изобретение относится к способам исследования межпланетной плазмы в околоземном пространстве

Изобретение относится к устройствам усреднения результатов группы измерений мощности отраженного сигнала на входе метеорадиолокатора с логарифмическим приемником и может быть использовано в радиометеорологии и при исследовании природных ресурсов Земли

Изобретение относится к радиоизмерительной технике, а именно к технике измерения мощности слабого теплового радиоизлучения на фоне непрерывных и импульсных помех, и может быть использовано в радиоастрономии, медикобиологических исследованиях для определения глубинной температуры объектов, при исследовании физических свойств материалов, Цель изобретения - повышение помехозащищенности радиометрических измерений при наличии слабой узкополосной помехи, не выводящей приемно-усилительный тракт радиометра из линейного режима

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)
Наверх