RU103936U1 - Метеорологическая радиолокационная станция - Google Patents

Метеорологическая радиолокационная станция Download PDF

Info

Publication number
RU103936U1
RU103936U1 RU2010142222/09U RU2010142222U RU103936U1 RU 103936 U1 RU103936 U1 RU 103936U1 RU 2010142222/09 U RU2010142222/09 U RU 2010142222/09U RU 2010142222 U RU2010142222 U RU 2010142222U RU 103936 U1 RU103936 U1 RU 103936U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
input
output
calculator
circulator
Prior art date
Application number
RU2010142222/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Валентинович Сигитов
Александр Викторович Хомяков
Юрий Николаевич Кузнецов
Виктор Михайлович Калмыков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации, Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2010142222/09U priority Critical patent/RU103936U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103936U1 publication Critical patent/RU103936U1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Метеорологическая радиолокационная станция, содержащая передающее устройство, приемное устройство и антенну, отличающаяся тем, что в нее введены синтезатор частот, синхронизатор, циркулятор, механизм вращения, блок вычислителя, малошумящий усилитель, причем первый выход передающего устройства соединен с первым входом циркулятора, первый выход которого соединен со вторым входом антенны, первый, второй, третий, четвертый, пятый выходы синтезатора частот соединены со вторым, первым, первым, вторым и первым входами передающего устройства, антенны, приемного устройства, блока вычислителя и синхронизатора соответственно, причем первый, второй и третий выходы синхронизатора соединены с первыми входами синтезатора частот, блока вычислителя и передающего устройства соответственно, второй выход циркулятора соединен с первым входом малошумящего усилителя, первый выход которого соединен со вторым входом приемного устройства, первый выход которого соединен с третьим входом блока вычислителя, первый выход блока вычислителя соединен с третьим входом антенны, связь между блоком вычислителя и механизмом вращения антенны осуществлена по стандартному интерфейсу, механизм вращения соединен механической связью с антенной.

Description

Полезная модель относится к радиолокационной метеорологии и предназначена для метеорологического обеспечения частей и подразделений сухопутных войск, в частности артиллерийских подразделений.
Объектом полезной модели является метеорологическая радиолокационная станция (МРЛС) дистанционного зондирования атмосферы в миллиметровом диапазоне волн, предназначенная для определения параметров ветра и облачности в реальном масштабе времени.
Известно устройство для определения состояния атмосферы, содержащее последовательно соединенные передатчик с блоком запуска, циркулятор, антенну с блоком управления, последовательно соединенные приемник, блок стробирования, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок представления информации, блок синхронизации, блок вычисления автокорреляции временной последовательности принятых отраженных сигналов и блок пороговой селекции сигналов по значению коэффициента автокорреляции (патент РФ №2128847, G01S 13/95, 11.09.1997).
Это устройство позволяет определять в атмосфере газовые примеси, обеспечивает количественную оценку степени загрязнения определенного объема пространства. Однако оно не определяет скорость и направление перемещения метеообъекта (скорость и направление ветра), высоту нижней границы облаков, толщину облаков, безоблачные «окна» в атмосфере (величину разрывов по вертикали между облаками), не определяет тип облаков на различных высотах.
Известно устройство для определения состояния атмосферы, в частности для измерения интенсивности дождя, содержащее последовательно соединенные передатчик и антенный переключатель (циркулятор), антенну, генератор стандартных сигналов, последовательно соединенные приемник, блок стробирования, пиковый детектор (АЦП), интегратор, вычислитель, механический поляризатор в виде вращающейся секции кругового волновода со встроенной четвертьволновой фазовой пластинкой и последовательно соединенные блок управления поляризатором и исполнительный механизм (А.С. СССР №1128211, G01S 13/95, 21.02.1983).
Данное устройство является наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому эффекту к заявляемой полезной модели.
Это устройство выдает сведения о фиксированных координатах метеообъектов, но не представляет информации о направлении и скорости их перемещения (ветра). Кроме того, оно не позволяет определять тип метеообъекта (кучевые, дождевые облака и т.д.).
Перед авторами стояла задача создания метеорологической радиолокационной станции, лишенной недостатков известных устройств и позволяющей осуществлять дистанционное измерение параметров ветра, вычисление и восстановление профилей скорости и направления ветра в реальном масштабе времени.
Задача решена за счет того, что в известную метеорологическую радиолокационную станцию, содержащую передающее устройство, приемное устройство и антенну, дополнительно введены синтезатор частот, синхронизатор, циркулятор, механизм вращения, блок вычислителя, малошумящий усилитель, причем первый выход передающего устройства соединен с первым входом циркулятора, первый выход которого соединен со вторым входом антенны, первый, второй, третий, четвертый, пятый выходы синтезатора частот соединены со вторым, первым, первым, вторым и первым входами передающего устройства, антенны, приемного устройства, блока вычислителя и синхронизатора соответственно, причем первый, второй и третий выходы синхронизатора соединены с первыми входами синтезатора частот, блока вычислителя и передающего устройства соответственно, второй выход циркулятора соединен с первым входом малошумящего усилителя, первый выход которого соединен со вторым входом приемного устройства, первый выход которого соединен с третьим входом блока вычислителя, первый выход блока вычислителя соединен с третьим входом антенны, связь между блоком вычислителя и механизмом вращения антенны осуществлена по стандартному интерфейсу, механизм вращения антенны соединен механической связью с антенной.
Заявляемая метеорологическая радиолокационная станция обладает совокупностью существенных признаков, не известных из уровня техники для изделий подобного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для полезной модели.
Сущность полезной модели поясняется с помощью чертежей, где:
- на фиг.1 изображена блок-схема МРЛС;
- на фиг.2 - способ сканирования атмосферы МРЛС;
- на фиг.3 - общий вид МРЛС.
Метеорологическая радиолокационная станция включает передающее устройство 1, циркулятор 2, антенну 3, синтезатор частот 4, приемное устройство 5, синхронизатор 6, блок вычислителя 7, механизм 8 вращения, малошумящий усилитель 9, причем первый выход передающего устройства 1 соединен с первым входом циркулятора 2, первый выход которого соединен со вторым входом антенны 3, первый, второй, третий, четвертый и пятый выходы синтезатора частот 4 соединены со вторым, первым, первым, вторым и первым входами передающего устройства 1, антенны 3, приемного устройства 5, блока вычислителя 7 и синхронизатора 6 соответственно, причем первый, второй и третий выходы синхронизатора 6 соединены с первыми входами синтезатора частот 4, блока вычислителя 7 и передающего устройства 1 соответственно, второй выход циркулятора 2 соединен с первым входом малошумящего усилителя 9, первый выход которого соединен со вторым входом приемного устройства 5, первый выход которого соединен с третьим входом блока вычислителя 7, первый выход блока вычислителя 7 соединен с третьим входом антенны 3, связь между блоком вычислителя 7 и механизмом 8 вращения антенны осуществляется по стандартному интерфейсу, механизм 8 вращения соединен механической связью с антенной 3.
Предлагаемая метеорологическая радиолокационная станция функционирует следующим образом.
Системы метеорологической радиолокационной станции электрически взаимосвязаны и обеспечивают генерацию импульсов СВЧ-энергии.
Принцип работы МРЛС основан на излучении в атмосферу, на каждом из 12 фиксированных направлений в течение 7 секунд, коротких зондирующих импульсов, прием отраженных от метеобразований сигналов, дальнейшей их когерентной обработке и фильтрации. За один оборот антенны 3 по азимуту через 30 градусов на 12 фиксированных направлений, МРЛС осуществляет измерение и вычисление на каждом из 12 фиксированных направлений диаграммы направленности скорости ветра на различных высотах с разрешением по дальности 60 м и по высоте 40 м, пространственно-временное усреднение полученных результатов по всем двенадцати фиксированным направлениям с вычислением профилей скорости и направления ветра, восстановлением (в разрывах между метеообразованиями) вертикальных профилей скорости и направления ветра до высоты 4000 м в блоке вычислителя 7 по специальному алгоритму.
Излучаемый сигнал, сформированный в синтезаторе частот 4 и усиленный до необходимой мощности в передающем устройстве 1, выполненный, например, в виде клистронного усилителя, подается через циркулятор 2 на антенну 3 и излучается в пространство. Отраженный от метеообразований сигнал, отличающийся от излученного на доплеровскую частоту, принимается антенной 3 и через циркулятор 2 подается на малошумящий усилитель 9, где усиливается и поступает на вход приемного устройства 5. В приемном устройстве 5 принятый СВЧ сигнал переносится на промежуточную частоту, для чего с синтезатора частот 4 на вход 1 приемного устройства 5 поступает опорный сигнал. Сигнал промежуточной частоты усиливается в приемном устройстве 5 до необходимого уровня и поступает на вход блока вычислителя 7, где преобразовывается в цифровую форму и обрабатывается по специальному алгоритму, с выделением доплеровской частоты и обработкой в двух квадратурных каналах для определения знака скорости. Массив данных, полученных после зондирования в одном направлении, запоминается в памяти блока вычислителя 7. После окончания цикла измерения в одном направлении, блок вычислителя 7 дает команду по стандартному интерфейсу на вход механизма 8 вращения, на перевод антенны 3 на угол 30 градусов в другое положение, где происходит новое измерение и получение массива новых данных. После получения массива данных по всем направлениям в блоке вычислителя 7 проводится обработка результатов измерений параметров ветра, для каждого элемента дальности, по специальному алгоритму: выполнение операции быстрого преобразования Фурье с вычислением спектра мощности, определение среднего спектра мощности для всех реализаций, сглаживание спектра мощности по частоте, нормирование спектра мощности на шумовой спектр, определение максимального значения нормированного спектра и его положения в спектре, вычисление горизонтальной составляющей скорости ветра и направления ветра для различных высот, вычисление профилей параметров ветра и восстановление профилей параметров ветра.
По профилю параметров ветра определяются высоты нижней и верхней границ облаков, их толщина. Величина разрывов определяется по вертикали между облаками (безоблачные «окна» в атмосфере), по высоте расположения облаков определяется их форма.
Таким образом, в основу данной полезной модели положен новый принцип работы метеорологической радиолокационной станции, состоящий в пространственно-временном усреднении полученных данных о скорости и направлении ветра для различных высот по результатам зондирования атмосферы в двенадцати фиксированных направлениях, с измерением и вычислением профилей параметров ветра при наличии метеообразований и восстановлением профилей параметров ветра в разрывах между метеообразованиями (облаками).
Данная полезная модель реализована с указанным назначением и может быть использована для метеорологического обеспечения артиллерийских подразделений.
На предприятии-заявителе разработана конструкторская документация, которой присвоена литера «O1», изготовлен опытный образец МРЛС, успешно прошедший государственные испытания, в настоящее время Министерством обороны решается вопрос о постановке данного устройства на снабжение Вооруженных сил РФ.
На основании изложенного появляется возможность утверждать, что заявляемая метеорологическая радиолокационная станция удовлетворяет требованию «промышленная применимость» для полезной модели.

Claims (1)

  1. Метеорологическая радиолокационная станция, содержащая передающее устройство, приемное устройство и антенну, отличающаяся тем, что в нее введены синтезатор частот, синхронизатор, циркулятор, механизм вращения, блок вычислителя, малошумящий усилитель, причем первый выход передающего устройства соединен с первым входом циркулятора, первый выход которого соединен со вторым входом антенны, первый, второй, третий, четвертый, пятый выходы синтезатора частот соединены со вторым, первым, первым, вторым и первым входами передающего устройства, антенны, приемного устройства, блока вычислителя и синхронизатора соответственно, причем первый, второй и третий выходы синхронизатора соединены с первыми входами синтезатора частот, блока вычислителя и передающего устройства соответственно, второй выход циркулятора соединен с первым входом малошумящего усилителя, первый выход которого соединен со вторым входом приемного устройства, первый выход которого соединен с третьим входом блока вычислителя, первый выход блока вычислителя соединен с третьим входом антенны, связь между блоком вычислителя и механизмом вращения антенны осуществлена по стандартному интерфейсу, механизм вращения соединен механической связью с антенной.
    Figure 00000001
RU2010142222/09U 2010-10-15 2010-10-15 Метеорологическая радиолокационная станция RU103936U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142222/09U RU103936U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Метеорологическая радиолокационная станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142222/09U RU103936U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Метеорологическая радиолокационная станция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103936U1 true RU103936U1 (ru) 2011-04-27

Family

ID=44731976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142222/09U RU103936U1 (ru) 2010-10-15 2010-10-15 Метеорологическая радиолокационная станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103936U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592075C1 (ru) * 2015-08-31 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ однозначного измерения дальности до метеорологического объекта
CN115469313A (zh) * 2022-11-15 2022-12-13 成都远望探测技术有限公司 用于海上船载气象雷达的波束控制装置及方法
RU221958U1 (ru) * 2023-08-04 2023-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ") Метеорологическая радиолокационная станция

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592075C1 (ru) * 2015-08-31 2016-07-20 Открытое акционерное общество "Бортовые аэронавигационные системы" Способ однозначного измерения дальности до метеорологического объекта
CN115469313A (zh) * 2022-11-15 2022-12-13 成都远望探测技术有限公司 用于海上船载气象雷达的波束控制装置及方法
RU221958U1 (ru) * 2023-08-04 2023-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ") Метеорологическая радиолокационная станция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6257845B2 (ja) レーザレーダ装置及び風速観測方法
EP3021136B1 (en) Weather information processing device, weather radar system, and weather information processing method
Kollias et al. Scanning ARM cloud radars. Part I: Operational sampling strategies
US20160178747A1 (en) Handheld multi-sensor system for sizing irregular objects
Hamazu et al. A 35-GHz scanning Doppler radar for fog observations
CN110095760A (zh) 一种气象雷达的测试装置和方法
Kong et al. Wind turbine radar interference studies by polarimetric measurements of a scaled model
JP2014173865A (ja) 気象レーダ装置、観測シーケンス作成方法及び観測シーケンス作成プログラム
CN104898101A (zh) 电离层非相干散射雷达探测威力仿真方法
CN109581384B (zh) 基于多普勒天气雷达的晴空垂直风廓线探测方法及系统
RU103936U1 (ru) Метеорологическая радиолокационная станция
Hosseiny et al. Simulation and evaluation of an mm-wave MIMO ground-based SAR imaging system for displacement monitoring
Wu et al. Comparison of the observation capability of an X-band phased-array radar with an X-band Doppler radar and S-band operational radar
Goyette et al. Fully polarimetric W-band ISAR imagery of scale-model tactical targets using a 1.56-THz compact range
Ryabkova et al. Experimental study of the microwave radar Doppler spectrum backscattered from the sea surface at low incidence angles
Averyanova et al. Connection of reflected radar signal with liquid-hydrometeor deformation rate
Yoshikawa et al. Dual-directional radar observation for preliminary assessment of the Ku-band broadband radar network
Florentino et al. Implementation of a ground based synthetic aperture radar (GB-SAR) for landslide monitoring: system description and preliminary results
RU2449312C1 (ru) Панорамный радиолокационный способ определения параметров состояния приповерхностного слоя океана со спутника
Oishi et al. Mechanism of volcanic tephra falling detected by X-band multi-parameter radar
Lamer et al. Evaluation of gridded scanning ARM cloud radar reflectivity observations and vertical doppler velocity retrievals
Fritz et al. 3D surface imaging through visual obscurants using a sub-THz radar
Nai et al. Adaptive beamforming for weather observations using the atmospheric imaging radar
Oscanoa et al. CLAIRE: An UHF wind profiler radar for turbulence and precipitation studies
Kong Wind turbine clutter in weather radar: characterization and mitigation