CN205103423U - 一种主导能见度自动观测仪 - Google Patents

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Abstract

一种主导能见度自动观测仪,涉及大气探测领域,包括支撑架(5)、挡光护罩(2)、鱼眼透镜(1)、温控箱(3)、数字摄像机(4)和数据处理控制模块(6),所述挡光护罩(2)顶部设有鱼眼透镜安装口,并位于顶部正中间,挡光护罩(2)固定安装在支撑架(5)的鱼眼透镜安装口处;首次实现了主导能见度的自动观测;兼备有全天空云量仪的功能;能得到整个面的能见度值。

Description

一种主导能见度自动观测仪
技术领域
本实用新型涉及大气探测领域,具体涉及一种主导能见度自动观测仪。
背景技术
主导能见度对于民用航空运行具有重要的意义。民用航空业务运行中通常所说的“能见度”就是指的主导能见度。主导能见度应用于机场最低运行标准、飞行计划最低标准、精密进近着陆的运行分类标准等诸多方面。主导能见度的准确观测对于飞机正常的起飞和降落具有重要意义。当前行业中,该值的观测主要采用人工观测。人工观测主导能见度虽然容易做到全角度360观测,但该方式容易受到很多因素的影响。不同观测员在不同地点、不同时间、不同季节、不同天气条件下对能见度变化规律的认识不同,其视觉对比感阈也不同,对“刚好能见”和“轮廓清晰”有不同理解,能见度人工观测真实值确定的主观性太大。
在气象探测领域,云、能见度和天气现象的自动观测始终是难于解决的问题。本实用新型要解决的是“主导能见度”(地方气象部门称“有效能见度”)的自动观测问题。
中国民用航空局的规章《中国民用航空气象工作规则》中,主导能见度定义为:观测到的至少在四周一半区域或机场地面一半的范围内所达到的最大能见度值。
中国气象局的行业标准(QXT47-2007)《地面气象观测规范第3部分气象能见度观测》中,有效水平气象能见度是指:在人工观测气象能见度中,四周视野中二分之一以上的范围能看到的目标物的最大水平距离。
在气象探测领域,能见度的自动观测方面,现在行业上主要有大气透射仪、前向散射仪、摄像式能见度仪和后向散射式能见度仪(激光雷达)4种方法。然而这几种仪器只能够观测某一个点或者某一个方向上的能见度,无法观测到360°范围内的能见度的覆盖情况。而在机场范围内,飞机从四面八方各个方向飞来,这种360°范围内一半以上的能见度情况,即主导能见度,恰恰是民用航空所需要的。现在行业中该值完全使用人工观测,迫切需要主导能见度的自动观测仪器。
由此可见,常规的能见度观测仪器无法解决观测点四周一半或一半以上范围内能达到的能见度。也就是说现有的能见度观测仪器无法解决主导能见度和有效能见度的自动观测问题。
专利“一种具有多方位全景拍摄功能的能见度天气现象监测仪”(授权公告号:CN203037878U)与本实用新型之间的区别在于:
1、全景拍摄的实现部件不同。上述实用新型专利使用的是带有角度调整机构的摄像机,采用电动云台(或步进电机)调整机构调整摄像头旋转。本次申请的专利是使用鱼眼镜头,直接获取360°范围内的全景图像。
2、处理算法不同。上述实用新型专利的带有角度调整机构的摄像机是为了针对能见度变化迅速、区域分布不均情况下对周围变动和分布差异的细分。而本实用新型采用的是针对360°范围内的能见度情况,根据主导能见度的定义,计算出主导能见度。
发明内容
本实用新型的目的主要是为了解决上述技术问题,而提供一种主导能见度自动观测仪。
本实用新型一种主导能见度自动观测仪包括支撑架、挡光护罩、鱼眼透镜、温控箱、数字摄像机和数据处理控制模块,所述挡光护罩顶部设有鱼眼透镜安装口,并位于顶部正中间,挡光护罩固定安装在支撑架的鱼眼透镜安装口处,所述温控箱的顶部为敞口,温控箱固定安装在支撑架上,并位于挡光护罩内,所述数字摄像机安装在温控箱内,且数字摄像机的摄像镜头向上对准鱼眼透镜,所述数据处理控制模块通过数据线与数字摄像机通讯相连。
数字摄像机是CMOS数字摄像机。
所述数据处理控制模块由数字信号输入模块、微型处理芯片、模拟信号输出模块和结果输出用显示屏组成,所述微型处理芯片通过数字信号输入模块与数字摄像机通讯相连,微型处理芯片通过模拟信号输出模块与结果输出用显示屏通讯相连。
利用主导能见度自动观测仪进行自动观测的方法包括以下步骤:
A.利用主导能见度自动观测仪的CMOS数字摄像机获得被观测区域全景图像;
B.数据处理控制模块提取被观测区域的光亮度数据;
C.数据处理控制模块提取被观测区域目标物特征数据;
D.数据处理控制模块根据步骤A、B、C所获取数据,以1°为单位计算各扇形范围内目标物能见度值;
E.数据处理控制模块的结果输出用显示屏输出主导能见度值。
本实用新型优点是:
1、本实用新型首次实现了主导能见度的自动观测,对民用航空行业具有重要意义。
2、本实用新型虽然是一种能见度自动观测仪器,但兼备有全天空云量仪的功能。
3、本实用新型通过对全天空的全景图像的拍摄,可以得到当前天空背景亮度的阈值。背景光亮度对于准确的计算各角度的能见度具有重要意义。
4、本实用新型与过去的能见度仪相比,并非只得到某个点或者线的能见度值,而是能得到整个面的能见度值。
附图说明
图1是本实用新型主导能见度自动观测仪结构示意图。
图2是本实用新型利用主导能见度自动观测仪的自动观测方法流程示意图。
图3是本实用新型扇形区域能见距离比例模拟示意图。
图中:1、鱼眼透镜;2、挡光护罩;3、温控箱;4、数字摄像机;5、支撑架;6、数据处理控制模块。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明。
如图1、2、3所示,本实用新型一种主导能见度自动观测仪包括支撑架5、挡光护罩2、鱼眼透镜1、温控箱3、数字摄像机4和数据处理控制模块6,所述挡光护罩2顶部设有鱼眼透镜安装口,并位于顶部正中间,挡光护罩2固定安装在支撑架5的鱼眼透镜安装口处,所述温控箱3的顶部为敞口,温控箱3固定安装在支撑架5上,并位于挡光护罩2内,所述数字摄像机4安装在温控箱3内,且数字摄像机4的摄像镜头向上对准鱼眼透镜1,所述数据处理控制模块6通过数据线与数字摄像机4通讯相连。
数字摄像机4是CMOS数字摄像机。
所述数据处理控制模块6由数字信号输入模块、微型处理芯片、模拟信号输出模块和结果输出用显示屏组成,所述微型处理芯片通过数字信号输入模块与数字摄像机4通讯相连,微型处理芯片通过模拟信号输出模块与结果输出用显示屏通讯相连。
利用主导能见度自动观测仪进行自动观测的方法包括以下步骤:
A.利用主导能见度自动观测仪的CMOS数字摄像机获得被观测区域全景图像;
B.数据处理控制模块6提取被观测区域的光亮度数据;
C.数据处理控制模块6提取被观测区域目标物特征数据;
D.数据处理控制模块6根据步骤A、B、C所获取数据,以1°为单位计算各扇形范围内目标物能见度值;
E.数据处理控制模块6的结果输出用显示屏输出主导能见度值。
工作方式及原理:主导能见度是指的360°范围内一半或一半以上能够达到的区域。假设一个观测人员在观测点周围观测到的能见度的情况如图3,则主导能见度的报告值应当从高往低开始寻找,具体过程为:首先找到能见度最高的扇形区域,为4km,其覆盖扇形不够180°,因此再找比其小一些的能见度的扇形区,即3.5km,可以发现,3.5km的扇形区域和4km的扇形区域的角度之和仍然不够180°。因此急需找再小一些的扇形区域,即3km。可以发现,3km、3.5km和4km这三个扇形区域的角度之和已经超过了180°。因此,此次观测过程可以报告主导能见度为3km。
本实用新型采用以上原理,利用CMOS数字摄像机实时采集被观测区域全景图像,并通过数据线实时传输给数据处理控制模块6,数据处理控制模块6的微型处理芯片根据获得的实时的全景图像分别提取光亮度数据和被观测区域目标物的特征信息,通过所提取的信息以1°为单位计算各扇形范围内目标物反演能见度值,最后通过计算输出主导能见度具体值,并通过结果输出用显示屏显示。

Claims (3)

1.一种主导能见度自动观测仪,其特征在于它包括支撑架(5)、挡光护罩(2)、鱼眼透镜(1)、温控箱(3)、数字摄像机(4)和数据处理控制模块(6),所述挡光护罩(2)顶部设有鱼眼透镜安装口,并位于顶部正中间,挡光护罩(2)固定安装在支撑架(5)的鱼眼透镜安装口处,所述温控箱(3)的顶部为敞口,温控箱(3)固定安装在支撑架(5)上,并位于挡光护罩(2)内,所述数字摄像机(4)安装在温控箱(3)内,且数字摄像机(4)的摄像镜头向上对准鱼眼透镜(1),所述数据处理控制模块(6)通过数据线与数字摄像机(4)通讯相连。
2.根据权利要求1所述的一种主导能见度自动观测仪,其特征在于数字摄像机(4)是CMOS数字摄像机。
3.根据权利要求1所述的一种主导能见度自动观测仪,其特征在于所述数据处理控制模块(6)由数字信号输入模块、微型处理芯片、模拟信号输出模块和结果输出用显示屏组成,所述微型处理芯片通过数字信号输入模块与数字摄像机(4)通讯相连,微型处理芯片通过模拟信号输出模块与结果输出用显示屏通讯相连。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105388537A (zh) * 2015-11-19 2016-03-09 中国民航大学 一种主导能见度自动观测方法
CN108180994A (zh) * 2018-01-16 2018-06-19 南京信息工程大学 一种全视场可见光近红外闪电光谱探测仪
CN110174712A (zh) * 2019-06-19 2019-08-27 兰州大学 一种多功能的天气现象综合观测仪

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