JP2014081331A - 風計測装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】受信信号を周波数解析して、距離方向におけるレンジごとの風の視線方向成分を算出する視線方向成分算出部1と、視線方向成分算出部1により算出された視線方向成分を方位角ごとに格納する視線方向成分格納部2と、視線方向成分格納部2に格納された視線方向成分から、距離方向の空間連続性に基づいて、不連続な視線方向成分を不要データとして除去する不要データ除去処理部3と、不要データ除去処理部3により不要データが除去された視線方向成分を用い、風向風速を算出する風向風速算出処理部4とを備えた。
【選択図】図1
Description
実施の形態1.
図1は、この発明の実施の形態1による風計測装置の信号処理部を示す構成図である。
風計測装置は、送信波(電磁波や光波や音波等)を方位角方向に走査しながら空間に放射し、目標物(雨滴やエアロゾルや大気乱流等)で反射されて受信した受信信号を用いて、遠隔の風を計測する装置である。図1に示す風計測装置の信号処理部は、視線方向成分算出部1、視線方向成分格納部2、不要データ除去処理部3、風向風速算出処理部4を備えている。
処理範囲設定部31は、後段の統計量算出部32で統計量を算出するための距離方向における処理範囲(レンジ範囲)を設定する処理部である。統計量算出部32は、統計量算出部32で設定された処理範囲ごとに、当該処理範囲における視線方向成分から統計量(例えば平均値や中央値等)を算出する処理部である。閾値設定部33は、統計量算出部32で得られた統計量を基準として、有効と考える視線方向成分の範囲(閾値)を設定する処理部である。閾値処理部34は、閾値設定部33で設定された閾値を用いて、視線方向成分格納部2に格納された視線方向成分に対する閾値処理を行い、当該閾値を満足する視線方向成分のみを風向風速算出処理部4へ出力する処理部である。
視線方向成分算出部1には、大気中に光パルスを放射し、その後、大気中の風と同様の動きをするエアロゾルからの反射波を受信し、所定サンプリング周波数でA/D変換した後の受信信号が入力される。視線方向成分算出部1では、受信信号から所定のレンジ分解能に相当する部分を切り出し、それをフーリエ変換(具体的手段としては、FFT(Fast Fourier Transform)処理)することにより、パワースペクトルを算出する。そして、必要に応じてインコヒーレント積分により検出能を向上させた後、例えばモーメント法により視線方向の速度、速度幅、強度値(もしくは信号対雑音比(S/N))を算出する。そして、算出結果である視線方向成分を視線方向成分格納部2へと出力する。
実施の形態1では、視線方向成分の値に基づいて品質の悪い視線方向成分を除去し、風向風速算出処理を行う場合について示した。しかし、視線方向成分の値だけでなく、視線方向成分を方位角方向に並べたときに形成される正弦波状の分布の位相も考慮することで、より精度の高い風向風速算出処理ができる。このような例を実施の形態2として説明する。
また、統計量算出部32aは、正弦波統計量算出部35により算出された視線方向成分の位相ごとの統計量から、統計量(例えば平均値や中央値等)を算出する。なお、その他の不要データ除去処理部3の構成要素(処理範囲設定部31a、閾値設定部33a、閾値処理部34a)は実施の形態1と同様のため、説明を省略する。
視線方向成分が形成する正弦波状の分布の初期位相は、観測領域の風向に対応する。そのため、ある(狭い)範囲内に存在するレンジにおける正弦波状の分布の初期位相は大きく異ならないと考えられる。逆に、例えば、実施の形態1の方法で初期位相を考えずに平均化すると、視線方向成分(ドップラ速度)の大きさは合っているが、方向は異なっている計測点をも含んでしまい、最終的な風向風速の精度が劣化する可能性が考えられる。そこで、図5に示すように、不要データ除去処理を行う処理範囲において、正弦波状の分布から方位角ごとの平均値もしくは中央値を取った後に、方位方向に統計量を算出し、不要データ除去を行う。
視線方向成分を除去する方式では、後段の風向風速算出処理(VAD処理)においてフィッティングに利用する計測点数が減ることになるが、減り過ぎるとフィッティング精度が劣化し、風向風速の演算精度が劣化する可能性がある。そこで、計測点数の制御を行う例を実施の形態3として説明する。
計測点数判定処理部5には、不要データが除去された後の視線方向成分が入力される。その後、各レンジにおいて、風向風速算出処理(VAD処理)で用いる方位角方向の計測点数をカウントし、予め設定した所定数に満たない場合は、当該レンジにおける風向風速算出処理を止める。
Claims (8)
- 送信波を方位角方向に走査しながら空間に放射し、目標物で反射されて受信した受信信号を用いて、遠隔の風を計測する風計測装置であって、
前記受信信号を周波数解析して、距離方向におけるレンジごとの風の視線方向成分を算出する視線方向成分算出部と、
前記視線方向成分算出部により算出された視線方向成分を前記方位角ごとに格納する視線方向成分格納部と、
前記視線方向成分格納部に格納された視線方向成分から、前記距離方向の空間連続性に基づいて、不連続な視線方向成分を不要データとして除去する不要データ除去処理部と、
前記不要データ除去処理部により不要データが除去された視線方向成分を用い、風向風速を算出する風向風速算出処理部と
を備えたことを特徴とする風計測装置。 - 前記不要データ除去処理部は、
前記距離方向における処理範囲を設定する処理範囲設定部と、
前記処理範囲設定部により設定された処理範囲ごとに、当該処理範囲における前記方位角方向1周もしくは複数周分の視線方向成分から、平均値もしくは中央値を統計量として算出する統計量算出部と、
前記統計量算出部により算出された統計量に、予め設定した所定値範囲を加えた範囲を閾値として設定する閾値設定部と、
前記閾値設定部により設定された閾値を用い、前記視線方向成分格納部に格納された視線方向成分のうち、当該閾値を超えた視線方向成分を前記不要データとして除去する閾値処理部とを備えた
ことを特徴とする請求項1記載の風計測装置。 - 前記不要データ除去処理部は、
前記処理範囲設定部により設定された処理範囲ごとに、当該処理範囲における前記方位角方向1周もしくは複数周分の視線方向成分から形成される正弦波状の分布の位相ごとに、平均値もしくは中央値を統計量として算出する正弦波統計量算出部を備え、
前記統計量算出部は、前記正弦波統計量算出部による算出結果から、平均値もしくは中央値を前記統計量として算出する
ことを特徴とする請求項2記載の風計測装置。 - 前記処理範囲設定部は、鉛直方向における等温度層に基づいて、前記処理範囲を設定する
ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の風計測装置。 - 前記処理範囲設定部は、前記レンジごとの視線方向成分の平均信号対雑音比に基づいて、前記処理範囲を設定する
ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の風計測装置。 - 前記処理範囲設定部は、前記風向風速算出処理部により算出された過去の風向風速値に基づいて、前記処理範囲を設定する
ことを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか1項記載の風計測装置。 - 前記不要データ除去処理部を通過後のレンジごとの視線方向成分の計測点数をカウントし、当該計測点数が所定数を満たすかを判定する計測点数判定処理部を備え、
前記風向風速算出処理部は、前記計測点数判定処理部により計測点数が所定数に満たないと判定された場合には、該当するレンジでの風向風速算出処理は行わない
ことを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか1項記載の風計測装置。 - 前記不要データ除去処理部を通過後のレンジごとの視線方向成分の計測点数をカウントし、当該計測点数が所定数に満たない場合に、当該所定数を満たすまで、該当するレンジの視線方向成分に、前記不要データ除去処理部を通過した対応する視線方向成分を順次追加する計測点数判定処理部を備え、
前記風向風速算出処理部は、前記不要データ除去処理部により不要データが除去され、かつ、前記計測点数判定処理部により計測点数が所定数を満たすと判定されたレンジの視線方向成分を用い、風向風速を算出する
ことを特徴とする請求項1から請求項6のうちのいずれか1項記載の風計測装置。
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