FI116987B - Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa - Google Patents

Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa Download PDF

Info

Publication number
FI116987B
FI116987B FI20041269A FI20041269A FI116987B FI 116987 B FI116987 B FI 116987B FI 20041269 A FI20041269 A FI 20041269A FI 20041269 A FI20041269 A FI 20041269A FI 116987 B FI116987 B FI 116987B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
combination
input
calibration
radar
signal
Prior art date
Application number
FI20041269A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20041269A0 (fi
Inventor
Pentti Karhunen
Henry Andersson
Juha Salmivaara
Original Assignee
Vaisala Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaisala Oyj filed Critical Vaisala Oyj
Priority to FI20041269A priority Critical patent/FI116987B/fi
Publication of FI20041269A0 publication Critical patent/FI20041269A0/fi
Priority to PCT/FI2005/000414 priority patent/WO2006035109A1/en
Application granted granted Critical
Publication of FI116987B publication Critical patent/FI116987B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/95Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for meteorological use
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/024Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using polarisation effects
    • G01S7/025Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using polarisation effects involving the transmission of linearly polarised waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4017Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system of HF systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4026Antenna boresight
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4026Antenna boresight
    • G01S7/403Antenna boresight in azimuth, i.e. in the horizontal plane
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4026Antenna boresight
    • G01S7/4034Antenna boresight in elevation, i.e. in the vertical plane
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

• 1
Menetelmä ja laitteisto vaaka* ja pystykanavan kalibroimiseksi kaks dussa säätutkassa
Keksintö koskee patenttivaatimuksen 1 mukaista menetelmää kaksoispol; 5 kan vaaka- (H) ja pystykanavan (V) kalibroimiseksi.
Keksintö koskee myös laitteistoa kaksoispolarisoidun säätutkan H- ja V4 roimiseksi.
10 Ennestään tunnetun tekniikan mukaisissa ratkaisuissa kalibrointi suoriteta ti syöttämällä signaaleja signaaligeneraattorista järjestelmään käyttämällä takytkimiä tai suuntaamalla tutka kohti kiinteää kohdetta. Nämä ennestäi nilkan mukaiset järjestelmät eivät mahdollista helppoa reaaliaikaista kalit olla tarpeen normaalitoiminnan aikana vaihtelevassa ympäristössä. Erityij 15 muuttuvat lämpötilat voivat aiheuttaa virheitä mittausj äxj estelmässä.
US-patentissa 5 500 646 on kuvattu dopplertutka, jossa vastaanottimiin tävää signaalia kalibrointitarkoituksessa. Tällöin kuitenkin ainoastaan osa voidaan kalibroida.
» · » • « » 20 • · · 9 * ·
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on selvitä edellä kuvatun tekniikan * * m . „.; taa täysin uuden tyyppinen menetelmä ja laitteisto H- ja V-kanavan kalibi soispolarisoidussa säätutkassa reaaliaikaisesti.
• * · * « ψ «•f 25 Keksinnön tavoite toteutetaan käyttämällä sekundaarista syöttöä ja laittan I . sesti antennilautasen keskelle vastapäätä tutka-antennin primaarista syötte *·# 2 Tämä kalibrointisignaali otetaan vastaan normaalisti tutkavastaanottimen kanavalla, ja havaittuja eroja kanavien välillä käytetään kalibrointi-inform siä sääkaikuja varten.
5 Suuritehoista lähetystä primaarisesta syötöstä voidaan myös käyttää kalibi sekundaarista syöttöä voidaan käyttää vastaanottoantennina.
Tarkemmin lausuttuna keksinnön mukainen menetelmä on tunnettu siitä, i patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.
10
Lisäksi keksinnön mukainen laitteisto on tunnettu siitä, mitä on lausuttu p muksen 16 tunnusmerkkiosassa.
Keksintö tarjoaa merkittäviä etuja tavanomaiseen tekniikkaan nähden.
15
Keksintö parantaa tutkan kalibrointitarkkuutta ja mahdollistaa kalibroinnin ti normaalikäytön aikana. Reaaliaikainen kalibrointi mahdollistaa entistä u pahtuvan kalibroinnin, mikä parantaa mittausjärjestelmän kokonaistarkkui ... mahdolliset laiteviat saadaan selville tehokkaasti.
« t » t « v 20 • » * * · ·
Seuraavassa keksintöä selostetaan tarkemmin tukeutuen esimerkinomaisiin • · ·
• M
töihin, jotka on esitetty oheisina olevissa kuvissa, joissa: * « 4 f • .*··, Kuvio 1 esittää kaksoispolarisoidun säätutkan peruskokoonpanon ennestäi • * · * 25 tekniikan mukaisesti.
• · • · ♦ • * * ··· · . * * *. Kuvio 2 esittää lohkokaaviona ensimmäisen kalibrointijäijestelyn keksinä ·** 3
Kuvio 4 esittää lohkokaaviona kolmannen kalibrointijäijestelyn keksinnöi
Kuvion 1 mukaisesti, kaksoispolarisoitu säätutka käsittää seuraavat elimei joka käsittää tyypillisesti syöttöelementin 2 ja tehovahvistimen 3. Järjeste 5 päaoskillaattorilla 1, joka on kytketty syöttöelementtiin 2. Lähetyksessä si vaihelukittu tutkan pääoskillaattoriin ja tutkan käyttötaajuuteen, muodosti mentissä 2, vahvistettuna tehovahvistimella 3. Magnetronityypin tutkissa tiä 2 ei käytetä, vaan vahvistin 3 toimii oskillaattorina.
10 Tehovahvistimen 3 lähtö on kytketty ainakin yhteen dupleksereista 7 pola avulla, joka jakaa signaalin vaaka- (H) ja pystykomponentiksi (V). Tutkar ta riippuen H-ja V-komponentti lähetetään vuorotellen (vuoroittain) tai sa
Dupleksereista 7 signaalin H- ja V-komponentti syötetään orto-rauodon S] 15 suunnataan ilmakehään lautasheijastimella 8.
Vastaanotossa H- ja V-komponentti erotetaan orto-muodon syötön 9 toim dupleksereilla 7 tutkavastaanottimen H-kanavaan 4 ja V-kanavaan, jolloin ... vastaanottimista 4 ja 5 on ilmaistun signaalin lähtö jatkokäsittelyä varten.
a a a
• » I
* . 20 »ti tt·
Kuvio 2 esittää lohkokaaviona keksinnön mukaista antennilautasen 8 kesk « « · • tt sekundaarista syöttöä 10 käyttävän kalibrointijäijestelyn.
a · « a a « ♦ /··, Sekundaarinen syöttö on lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka muodostaa • Λ t*f 25 man orto-muodon primaarisen syötön 9 polarisointitason kanssa.
• a • a * • aa • tt a
Polarisointitasojen välinen ero aiheuttaa sen, että kalibrointisignaali jakaut a a a 4
Tutkan käyttötaajuudella oleva pienitehoinen kalibrointisignaali, joka on 1 jestelmän pääoskillaattoriin, syötetään syöttöelementistä 2 sekundaariseen lähetetään kohti primaarista syöttöä 9.
5 Pienitehoinen kalibrointisignaali voidaan pulssittaa ja sen pulssien toistota valita samaksi kuin tutkan suuritehoisen lähetyksen pulssintoistotaajuus, n voidaan käyttää myös jatkuva-aaltoista signaalia, jos suuritehoinen lähetys roinnin ajaksi.
10 Kun käytetään pulssitettua kalibrointisignaalia, kalibrointisignaalin ja suui naalin lähetys tahdistetaan niin, että kalibrointisignaali otetaan vastaan ilir sijasta valitun alueen porttiin, jossa vahvaa ilmakehän kaikua ei ole parhai
Kalibrointisignaalit otetaan vastaan tutkavastaanottimen H- ja V-kanavalh 15 tutkan normaalissakin toiminnassa, ja kanavien välisiä eroja tarkkaillaan.
Kanavien välisiä eroja käytetään kalibrointi-informaationa varsinaisia sääl ,.. Kuvio 3 esittää lohkokaaviona kalibrointijäijestelyn tutkan lähetyspolkuja • · » * . 20 käytetään sekundaarista syöttöä 10, joka on sijoitettu antennilautasen 8 kes • · « • ♦ · suoritusmuodossa käytetään polarisaattoria 6 lähetyksen tekemiseksi vuon " I H-ja V-kanavalla, m φ • · > s'··' Sekundaarinen syöttö 10 on lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka muodost • * 25 kulman orto-muodon primaarisen syötön 9 polarisointitason kanssa.
• * * · « • · · ,·*·. Polarisointitasojen välinen ero mahdollistaa sen, että sekundaarinen syöttö • · · 5
Sekundaarisesta syötöstä saatava signaali ohjataan duplekseriin 12 ja sen rointivastaanottimeen 11, joka on lukittu tutkan pääoskillaattoriin. H-ja1 vastaanotto tehdään vuorotellen tutkan normaalin käytön aikana, Kanavi 5 käytetään kalibrointi-informaationa varsinaisia sääkaikuja varten.
Kuviossa 2 selitettyä menetelmää voidaan käyttää samanaikaisesti kuvio kanssa kytkemällä syöttöelementistä 2 saatava pienitehoinen signaali sek syöttöön duplekserin 12 kautta.
10
Keksinnölle on olennaista sekundaarisen syötön 10 oikea sijoitus. Sillä ti tukseton suora yhteys primaariseen syöttöön 9, ja siksi on edullista, että s syöttö sijoitetaan tyypillisesti lautasen 8 keskustaan ja tyypillisesti vastat syöttöä 9. Järjestelmän ja menetelmän kannalta on edelleen tärkeää, että: 15 syötöstä tuleva ja sinne menevä signaali tahdistetaan järjestelmän pääosk kanssa ja kytketään joko suoraan tai epäsuorasti siihen.
Kuvio 4 esittää lohkokaaviona kalibrointijäijestelyn tutkan lähetyspoluill .#. sekundaarista syöttöä 10, joka on sijoitettu antennilautasen 8 keskustaan.
• · · • · * ’ . 20 muodossa käytetään polarisaattoria 6 lähetyksen tekemiseksi tutkan H- μ • * » joko vuorotellen tai samanaikaisesti.
• · « * • · • « .·, Sekundaarinen syöttö 10 on lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka on sam 9 * · « 9 .···. orto-muodon primaarisen syötön 9 polarisointitason kanssa.
• * 25 . RF-kytkin 13 on sijoitettu sekundaarisen syötön 10 ja duplekserin 12 väli ♦ ♦♦ 6 käytetään kalibrointi-informaationa varsinaisia sääkaikuja varten. Yhteine RF-kytkimestä vastaanottimeen eliminoi mittausvirheet polarisointikanav
Kun kytketään pienitehoinen signaali syöttöelementistä 2 sekundaariseen 5 duplekserin 12 ja RF-kytkimen kautta, myös kuviossa 4 kuvattua jäijestel käyttää tutkan vastaanottopolkujen kalibroimiseksi. Tällöin RF-kytkintä k tämään H- ja V-polarisaatio vuorotellen sekundaarisesta syötöstä 10. Kun sitettua lähetystä, sekä lähetys- että vastaanottopolku saadaan mitatuksi sa 10 Seuraavassa keksinnön vaihtoehtoisia edullisia suoritusmuotoja: - Sekundaarinen syöttö 10 voi olla lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka m asteen kulman oito-muodon primaarisen syötön 9 polarisointitason kanssa 15 - Polarisointitasojen välinen ero pystyy jakamaan kalibrointisignaalin H- j komponentiksi primaarisessa orto-muodon syötössä 9.
- Sekundaarinen syöttö 10 voi olla myös ympyräpolarisoitu, missä tapauk; ,sisältää myös H- ja V-komponentin.
e · · • · » * . 20 • * · • i · - Sekundaarisen syötön polarisointi voi olla saman suuntainen orto-muodc * · · larisoinnin kanssa, jos käyttö tapahtuu vuorotellen.
• m ^ t .·*·. - Tutkan käyttötaajuudella oleva pienitehoinen kalibrointisignaali, joka on * » 25 jäijestelmän pääoskillaattoriin, syötetään syöttöelementistä 2 sekundaarise : ja lähetetään kohti primaarista syöttöä 9.
«·· · * 4 • · • « » 7 - Kalibrointilähetys ja suuritehoinen lähetys on tahdistettu niin, että kalibi otetaan vastaan ilmakehäkaiun sijasta valitussa alueportissa, jossa ilmakel läsnä.
5 - Kalibrointisignaalit otetaan vastaan tutkavastaanottimen H- ja V-kanava tutkan normaalia toimintaa, ja kanavien välisiä eroja tarkkaillaan.
- Kanavien välisiä eroja käytetään kalibrointi-informaationa varsinaisille: 10 - Voidaan käyttää myös jatkuva-aaltoista kalibrointilähetystä, jos suuriteh estetään kalibroinnin ajaksi.
Laitteistossa on seuraavia vaihtoehtoja keksinnön mukaisesti: 15 - Sekundaarinen syöttö 10 on lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka muodc kulman orto-muodon primaarisen syötön 9 polarisointitason kanssa.
- Sekundaarinen syöttö 10 voi olla myös ympyräpolarisoitu, mikä mahdol se ottaa vastaan primaarisen syötön kummankin polarisoituiin.
* ♦ · v · 20 919 ·'·] - Sekundaarisen syötön polarisointi voi olla saman suuntainen orto-muod( 9 1 9 ** 1| larisoinnin kanssa, jos käyttö tapahtuu vuorotellen.
9 ·
III
'1 - Koaksiaalikaapelia tai aaltoputkea käytetään syöttämään kalibrointisigna • 9 9 9 25 mentista 2 sekundaariseen syöttöön 10.
« • · · «9« • 9 9 9 9 9« • 9

Claims (15)

1. Menetelmä ainakin kahden polarisoidun kanavan kalibroimiseksi kaksc 5 sa säätutkassa, joka menetelmä - tutkasignaali muodostetaan vahvistinyksikössä (2,3) Jota < killaattorilla (1), 10. tutkasignaali jaetaan ainakin kahdeksi komponentiksi (H, > polaarisuus, - nämä signaalikomponentit lähetetään ilmakehään primaari: (9) ja heijastimella (8), 15 - ilmakehästä heijastuneet signaalit otetaan vastaan primaari: (9) heijastimen (8) avulla, tunnettu siitä, että normaalikäytön aikana tai sen välissä • * · 20 * • * · *··*! - tulosignaali syötetään sekundaariseen syöttöön (10)Joka s • « « *· risen syötön (9) läheisyydessä ja tämä signaali otetaan vastaj . maarisella syötöllä (9) ja sitä käytetään kalibrointitarkoituksi "i; kanavien (H, V) välisen eron kompensoimiseksi. » · a · **· 25 . . 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kalibrc • * * I \···[ otetaan vastaan tutkan orto-muodon primaarisella syötöllä (9) ja siirretään ! * * Λ m. m.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että i syöttö (10) on lineaarisesti polarisoitu tasossa, joka muodostaa 45 asteen muodon primaarisen syötön (9) polarisointitason kanssa.
4. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen tunnettu siitä, että polarisointitasojen välinen ero saa kalibrointisignaalin H- ja V-komponentiksi primaarisessa orto-muodon syötössä (9).
5. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen 10 tunnettu siitä, että sekundaarinen syöttö (10) on ympyräpolarisoitu, jollo tää myös H-ja V-komponentin.
6. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen tunnettu siitä, että pienitaajuinen, tutkan käyttötaajuudella oleva kalibroi 15 on lukittu tutkajäqestelmän pääoskillaattoriin, syötetään syöttöelementisti riseen syöttöön (10) ja lähetetään kohti primaarista syöttöä (9).
7. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen .,, tunnettu siitä, että pienitaajuinen kalibrointisignaali on pulssitettu j a sen
5 J · * . 20 juus on sama kuin tutkan suuritehoisen lähetyksen pulssintoistotaajuus. • · Ϊ »·« • * * · · • ] ! 8. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen e · t;4 tunnettu siitä, että kalibroinnin lähetys ja suuritehoinen lähetys on tahdis kalibrointisignaali otetaan vastaan ilmakehäkaiun sijasta valitussa aluepoi • * 25 voimakasta ilmakehäkaikua ei ole läsnä • · • * « • · · ·«« e \ 9. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainen >
10. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei tunnettu siitä, että voidaan käyttää yhtä hyvin myös jatkuva-aalloista kali tä, jos suuritehoinen lähetys estetään kalibroinnin ajaksi
11. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei tunnettu siitä, että polarisaattoria (6) käytetään lähetyksen tekemiseksi vu kan H- ja V-kanavalla.
12. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei 10 tunnettu siitä, että polarisointitasojen välillä oleva ero mahdollistaa sen, e nen syöttö (10) ottaa vastaan tutkalähetyksestä sekä H- että V-komponenti
13. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainer tunnettu siitä, että sekundaarisesta syötöstä tuleva signaali ohjataan duple 15 sitten kalibrointivastaanottimeen (11), joka on lukittu tutkan pääoskillaattt
14. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainer tunnettu siitä, että H' ja V-polarisoinnin vastaanottoa tehdään vuorotellen maalikäytön aikana. • · · 20 • · · • · · ,·, ; 15. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainer \ ·· ....; tunnettu siitä, että sitä käytetään samanaikaisesti tämän menetelmän kans • « .;, pienitehoinen signaali syöttöelementistä (2) sekundaariseen syöttöön (10) .··% (12) kautta. ♦ ψ ·· · 25 • ·*· 16. Laitteisto eri kanavien kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkas · teisto käsittää: * · · - välineet tutkasignaalin laittamiseksi ainakin kahdelle komf V) Joilla on eri polaarisuus, 5. primaarisen syötön (9) ja heijastimen (8) näiden signaaliko lähettämiseksi ilmakehään ja ottamiseksi vastaan ilmakehäsi tunnettu siitä1 että laitteisto käsittää 10. sekundaarisen syötön (10), joka on sijoitettu primaarisen s; syyteenja - välineet kalibrointisignaalin syöttämiseksi sekundaariseen jäijestelmän kalibroimiseksi. 15
17. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei tunnettu siitä, että sekundaarinen syöttö (10) sijaitsee antennilautasen (8) ,,, 18. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei e « · • · · (20 tunnettu siitä, että sekundaarisen syötön (10) polarisointi on saman suunt « 1 1 ly. muodon syötön (9) polarisoituiin kanssa, jos käyttö tapahtuu vuorotellen. I M • ·
19. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukainei tunnettu siitä, että sekundaarinen syöttö (10) on lineaarisesti polarisoitu t • ♦ 25 muodostaa 45 asteen kulman orto-muodon primaarisen syötön (9) polarise : .\ sa. • ♦ 1 · « m · • «
21. Jonkin edeltävän patenttivaatimuksen tai niiden yhdistelmän mukaint tunnettu siitä, että koaksiaalikaapelia tai aaltoputkea käytetään ohjaama; kundaarisesta syötöstä (10) kalibrointivastaanottimeen (11) duplekserin ( ·« « • » · • · ♦ • 1 « **· • « « « « * ·· * · * 1 9 «9« * • · • 1 99 « < «
FI20041269A 2004-09-30 2004-09-30 Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa FI116987B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20041269A FI116987B (fi) 2004-09-30 2004-09-30 Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa
PCT/FI2005/000414 WO2006035109A1 (en) 2004-09-30 2005-09-28 Method and apparatus for calibration of horizontal and vertical channels in a dual polarized weather radar

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20041269 2004-09-30
FI20041269A FI116987B (fi) 2004-09-30 2004-09-30 Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20041269A0 FI20041269A0 (fi) 2004-09-30
FI116987B true FI116987B (fi) 2006-04-28

Family

ID=33041594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20041269A FI116987B (fi) 2004-09-30 2004-09-30 Menetelmä ja laitteisto vaaka- ja pystykanavan kalibroimiseksi kaksoispolarisoidussa säätutkassa

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI116987B (fi)
WO (1) WO2006035109A1 (fi)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10495787B2 (en) 2016-06-16 2019-12-03 I.M. Systems Group, Inc. Integrated weather projection systems, methods, and apparatuses

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI117950B (fi) * 2005-05-23 2007-04-30 Vaisala Oyj Samanaikaisen kaksoispolarisoinnin tutkajärjestelmä, jossa on jalustaan asennettu vastaanotin
US7554486B2 (en) 2007-03-13 2009-06-30 Baron Services, Inc. System and method for dual polarization radar with automatic built-in test equipment and calibration
KR101193500B1 (ko) * 2007-12-07 2012-10-22 바론 서비시즈, 인코포레이티드 자동 내장 테스트 설비 및 캘리브레이션을 가진 이중 편파 레이더를 위한 개선된 시스템 및 방법
ES2750050T3 (es) * 2013-05-02 2020-03-24 Leonardo Germany Gmbh Radar meteorológico
CN103399306B (zh) * 2013-08-03 2014-12-17 张鹿平 降低雷达馈线损耗和提高双路馈线一致性的方法
CN106772296B (zh) * 2017-01-20 2023-11-07 南京大学 气象雷达回波强度标校装置及方法
CN109946662B (zh) * 2019-05-06 2023-09-26 成都远望科技有限责任公司 一种相控阵天气雷达机内标校系统
US11495892B2 (en) 2020-04-30 2022-11-08 The Regents Of The University Of Michigan Polarization-independent spatial power divider for a two-port millimeter-wave antenna
CN113109771B (zh) * 2021-03-18 2023-06-06 中国气象局气象探测中心 用于标定仪的校准装置及天气雷达回波强度真值标定方法
CN115113156B (zh) * 2022-08-26 2022-11-11 中国人民解放军国防科技大学 用于双极化相控阵气象雷达的标校方法和系统

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL286190A (fi) * 1961-12-01
US5500646A (en) * 1994-07-29 1996-03-19 The United States Of America As Represented By The Department Of Commerce Simultaneous differential polymetric measurements and co-polar correlation coefficient measurement
US6859163B2 (en) * 2002-09-20 2005-02-22 Drs Weather Systems, Inc. Simultaneous dual polarization radar system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10495787B2 (en) 2016-06-16 2019-12-03 I.M. Systems Group, Inc. Integrated weather projection systems, methods, and apparatuses
US11048022B2 (en) 2016-06-16 2021-06-29 I.M. Systems Group, Inc. Integrated weather projection systems, methods, and apparatuses
US11841480B2 (en) 2016-06-16 2023-12-12 I.M. Systems Group, Inc. Integrated weather projection systems, methods, and apparatuses

Also Published As

Publication number Publication date
FI20041269A0 (fi) 2004-09-30
WO2006035109A1 (en) 2006-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1883837B1 (en) Simultaneous dual polarization radar system with pedestal mounted receiver
WO2006035109A1 (en) Method and apparatus for calibration of horizontal and vertical channels in a dual polarized weather radar
RU2327116C2 (ru) Радиолокационное измерение уровня заполнения с использованием круговой поляризации волн
KR101060389B1 (ko) 근거리 측정 레이더를 위한 다중 분리 방법 및 장치
US7710125B2 (en) Independent reference pulse generation
US20120050092A1 (en) Multi-range radar system
EP2068169B1 (en) A pulse radar ranging system
US20190107426A1 (en) Radar Fill Level Measurement Device with a Radar System-on-chip
US11879961B2 (en) Radar array phase shifter verification
US20110161019A1 (en) Fill level measuring device working with microwaves
KR20140036155A (ko) 차량용 운전자 보조 장치 및 레이더 유닛 작동 방법
US20100019953A1 (en) Pulse Radar Ranging System
US10224597B2 (en) Antenna arrangement for a fill-level measuring device
EP2420859B1 (en) Method and system for propagation time measurement and calibration using mutual coupling in a radio frequency transmit/receive system
JP4431157B2 (ja) レーダ装置
JP2004170415A (ja) 物体位置決定方法、物体の範囲及び方位の測定方法及び物体の範囲及び方位測定用センサ
US10598777B2 (en) Proximity sensor and method for measuring the distance from a target
JP3663703B2 (ja) モノパルスレーダ装置
JP5038708B2 (ja) Dvor装置とサイドバンドアンテナ異常検出方法
US6911935B2 (en) Field interchangeable level measurement system
JP2008298597A (ja) Dme地上装置
EP1899690A1 (de) Verfahren zur ermittlung des füllstands eines mediums in einem behälter nach der laufzeitmessmethode
JP2001116834A (ja) レーダ装置
JP2000098025A (ja) 測距レーダ距離校正方法、測距レーダ用距離校正装置及び該装置に使用する距離校正用アンテナ
KR101028567B1 (ko) 패치 안테나를 이용한 단일 안테나 구조의 레이더 센서

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 116987

Country of ref document: FI