RU157407U1 - Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков - Google Patents
Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков Download PDFInfo
- Publication number
- RU157407U1 RU157407U1 RU2015108542/28U RU2015108542U RU157407U1 RU 157407 U1 RU157407 U1 RU 157407U1 RU 2015108542/28 U RU2015108542/28 U RU 2015108542/28U RU 2015108542 U RU2015108542 U RU 2015108542U RU 157407 U1 RU157407 U1 RU 157407U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- memory
- control
- inputs
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/10—Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation
Landscapes
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
Abstract
Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков, содержащий управляющий преобразователь, последовательно соединенные формирователь запускающих импульсов и излучатель света, оптическую систему, приемник эхо-сигнала, хронизатор, связанный с излучателем света, блок обработки эхо-сигналов, включающий последовательно соединенные делитель, усилитель эхо-сигналов, аналого-цифровой преобразователь и буферное запоминающее устройство, последовательно соединенные устройство функционального преобразования и пороговое устройство, а также таймер, два компаратора, анализатор и согласующее устройство, первый вход которого подключен к выходу устройства функционального преобразования, а второй вход - к выходу порогового устройства, причем делитель подключен к выходу приемника эхо-сигнала, первый вход таймера соединен с выходом хронизатора, а его выход подключен ко вторым входам аналого-цифрового преобразователя и буферного запоминающего устройства, входы первого и второго компараторов подключены к выходу усилителя эхо-сигнала, выход первого компаратора подключен к первому входу анализатора, выход второго компаратора одновременно подключен ко вторым входам таймера и анализатора, выход которого подключен ко второму входу делителя, и блок статистической обработки результатов измерения, содержащий схему управления и последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ), первую схему сравнения, второе ЗУ, вторую схему сравнения, третье ЗУ и буферное устройство, при этом управляющие входы первого, второго и третьего ЗУ, первой и второй схем сравнения, буферного устройства соединены с выходом
Description
Предлагаемая полезная модель относится к приборостроению, а именно к технике измерения оптических характеристик атмосферы с целью определения высоты обнаружения взлетно-посадочной полосы (ВПП) в интересах метеорологического обеспечения полетов авиации.
В настоящее время в практике метеорологического обеспечения полетов авиации высота обнаружения ВПП оценивается по результатам измерений высоты нижней границы облаков.
Широкое распространение в отечественной и зарубежной практике получили светолокационные измерители высоты нижней границы облаков, использующие в качестве излучателя твердотельный лазер [1]. Такие приборы имеют большую дальность обнаружения облачных слоев благодаря высокой мощности излучения.
Известен измеритель высоты облаков [2], который содержит излучатель света, приемник световых эхо-сигналов, оптическую систему для формирования диаграмм направленности излучателя и приемника, хронизатор, блок обработки эхо-сигналов, измеритель временных интервалов (ИВИ), формирователь запускающих импульсов, управляющий преобразователь, блок статической обработки результатов измерений. Излучатель света направляет импульс света к облачному слою, рассеянный облаком эхо-сигнал возвращается к приемнику. По времени запаздывания эхо-сигнала относительно зондирующего импульса ИВИ формирует результат измерения дальности в цифровой форме. Для этого ИВИ имеет вход для приема импульсов от хронизатора, который в свою очередь, содержит фотодиодный преобразователь излучаемых лазером световых импульсов. Выход блока статистической обработки связан с управляющим преобразователем для изменения периода зондирования с целью повышения ресурса излучателя.
К недостаткам известного устройства можно отнести низкий ресурс работы и низкий уровень достоверности измерений.
Известен светолокационный измеритель высоты облаков [3], содержащий излучатель света и приемник эхо-сигналов, оптическую систему, последовательно соединенные управляющий преобразователь и формирователь запускающих импульсов и хронизатор, связанный с излучателем света, блок обработки эхо-сигналов, содержащий последовательно соединенные усилитель эхо-сигналов, устройство функционального преобразования и устройство порогового сравнения, измеритель временных интервалов и блок статистической обработки результатов измерений, содержащий последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ), первая схема сравнения, второе ЗУ, вторая схема сравнения, третье ЗУ и буферное устройство. При этом управляющие входы первого, второго, третьего ЗУ, первый и второй схем сравнения, буферного устройства соединены с выходом схемы управления. Выходы второго и третьего ЗУ соединены обратной связью с вторым входом первой и второй схем сравнения. Вход схемы управления является первым входом блока статистической обработки и связан с выходом хронизатора. Вход первого ЗУ является вторым входом блока статистической обработки, связан с выходом измерителя временных интервалов и первым выходом светолокационного измерителя. Выход буферного устройства подключен к входу управляющего устройства и является выходом блока статистической обработки и вторым выходом устройства. Выход формирователя запускающих импульсов подключен к входу излучателя света, первый вход измерителя временных интервалов соединен с выходом хронизатора, а его второй вход - к выходу светолокационного измерителя порогового сравнения.
Недостатками описанного светолокационного измерителя является низкая обнаружительная способность и наличие грубых ошибок измерений.
Эти недостатки являются следствием возникновения перегрузок приемно-усилительного тракта известного светолокационного измерителя, связанных с широким динамическим диапазоном мощности принимаемого эхо-сигнала (пропорционально квадрату расстояния) и наличием значительной временной задержки сигнала с выхода устройства функционального преобразования, поступающего на вход порогового устройства, по отношению к синхроимпульсу хронизатора. Это время определяется временем проведения обработки эхо-сигнала в соответствии с алгоритмом работы устройства функционального преобразования.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков (4), который содержит последовательно соединенные управляющий преобразователь, формирователь запускающих импульсов и излучатель света, оптическую систему, приемник эхо-сигнала, хронизатор, связанный с излучателем света, блок обработки эхо-сигналов, включающий последовательно соединенные делитель, усилитель эхо-сигналов, аналого-цифровой преобразователь, буферное запоминающее устройство (БЗУ), устройство функционального преобразования и пороговое устройство, а так же таймер, два компаратора, анализатор и согласующее устройство, первый вход которого подключен к выходу устройства функционального преобразования, а второй вход - к выходу порогового устройства, при чем делитель подключен к выходу приемника эхо-сигнала, первый вход таймера соединен с выходом хронизатора, а его выход подключен к вторым входам аналого-цифрового преобразователя и буферного запоминающего устройства, первый вход аналого-цифрового преобразователя и входы первого и второго компараторов подключены к выходу усилителя эхо-сигнала, выход первого компаратора подключен к первому входу анализатора, выход второго компаратора одновременно подключен ко вторым входам таймера и анализатора, выход которого одновременно подключен ко второму входу делителя и дополнительному входу устройства функционального преобразования, и блок статистической обработки результатов измерения, содержащий схему управления и последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ), первую схему сравнения, второе ЗУ, вторую схему сравнения, третье ЗУ и буферное устройство, при этом управляющие входы первого, второго и третьего ЗУ, первой и второй схем сравнения, буферного устройства соединены с выходом схемы управления, выходы второго и третьего ЗУ соединены обратной связью с вторыми входами первой и второй схем сравнения, кроме того, вход схемы управления подключен к выходу порогового устройства и является первым входом блока статистической обработки, вход первого ЗУ подключен к выходу согласующего устройства и является вторым входом блока статистической обработки и первым выходом светолокационного измерителя, выход буферного устройства является выходом блока статистической обработки и вторым выходом светолокационного измерителя и связан с входом управляющего преобразователя.
Недостатками описанного прототипа является существенная зависимость качества и надежности измерений от условий функционирования и стабильности параметров зондирующих импульсов.
Это следует из анализа математического обоснования алгоритма его функционирования, который построен на постоянстве мощности зондирующих импульсов, генерируемых мощным излучателем света, априорное значения которой в прототипе не обеспечено. При этом в реальных условиях эксплуатации происходит непредсказуемое ослабление зондирующих сигналов в результате загрязнения атмосферными осадками защитного стекла оптической системы. Кроме того имеет место временная (от импульса к импульсу) нестабильность параметров излучателей света, тем более мощных, следовательно, менее надежных. При этом загрязнение атмосферными осадками защитного стекла оптической системы приводит к появлению мощного отраженного импульса, приводящего к длительному насыщению приемника эхо-сигнала (или к выходу его из строя) и появлению ложных измерений.
Основной задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение достоверности и точности измерений высоты нижней границы облаков при наличии дымки и осадков.
Для решения поставленной задачи предложен светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков, который, как и прототип, содержит управляющий преобразователь, последовательно соединенные формирователь запускающих импульсов и излучатель света, оптическую систему, приемник эхо-сигнала, хронизатор, связанный с излучателем света, блок обработки эхо-сигналов, включающий последовательно соединенные делитель, усилитель эхо-сигналов, аналого-цифровой преобразователь и буферное запоминающее устройство, последовательно соединенные устройство функционального преобразования и пороговое устройство, а так же таймер, два компаратора, анализатор и согласующее устройство, первый вход которого подключен к выходу устройства функционального преобразования, а второй вход - к выходу порогового устройства, при чем делитель подключен к выходу приемника эхо-сигнала, первый вход таймера соединен с выходом хронизатора, а его выход подключен ко вторым входам аналого-цифрового преобразователя и буферного запоминающего устройства, входы первого и второго компараторов подключены к выходу усилителя эхо-сигнала, выход первого компаратора подключен к первому входу анализатора, выход второго компаратора одновременно подключен ко вторым входам таймера и анализатора, выход которого подключен ко второму входу делителя, и блок статистической обработки результатов измерения, содержащий схему управления и последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ), первую схему сравнения, второе ЗУ, вторую схему сравнения, третье ЗУ и буферное устройство, при этом управляющие входы первого, второго и третьего ЗУ, первой и второй схем сравнения, буферного устройства соединены с выходом схемы управления, выходы второго и третьего ЗУ соединены обратной связью с вторыми входами первой и второй схем сравнения, кроме того, вход схемы управления подключен к выходу порогового устройства и является первым входом блока статистической обработки, вход первого ЗУ подключен к выходу согласующего устройства и является вторым входом блока статистической обработки и первым выходом светолокационного измерителя, выход буферного устройства является выходом блока статистической обработки и вторым выходом светолокационного измерителя и связан с входом управляющего преобразователя.
В отличие от прототипа, в него дополнительно введены генератор, устройство контроля, датчик мощности, связанный с излучателем света, последовательно соединенные датчик стекла, связанный с оптической системой, третий компаратор и устройство защиты, а также последовательно соединенные устройство коррекции и сумматор в блок обработки эхо-сигнала, причем датчик мощности подключен к первому входу устройства контроля, к другому входу которого подключен выход датчика стекла, первый выход устройства контроля соединен с управляющим входом формирователя запускающих импульсов, а его второй выход соединен с третьем входом устройства коррекции, первый вход которого подключен к выходу буферного запоминающего устройства, а второй вход соединен с выходом анализатора, выход сумматора подключен к входу устройства функционального преобразования, а его второй вход подключен к второму выходу генератора, первый вход которого подключен к выходу управляющего преобразователя, а второй выход - к входу формирователя запускающих импульсов, который выполнен с управляемыми параметрами запускающих импульсов.
Сущность полезной модели заключается в том, что, благодаря введению в блок обработки эхо-сигнала последовательно соединенных устройства коррекции и сумматора, а так же генератора, устройства контроля, датчика мощности, связанного с излучателем света, последовательно соединенных датчика стекла, связанного с оптической системой, третьего компаратора и устройства защиты, и их взаимодействия с остальными элементами и устройствами светолокационного измерителя, позволило значительно повысить достоверность и точность измерения высоты нижней границы облаков при наличии дымки и осадков и обеспечить эффективность использования алгоритмов анализа и обработки полученных сигналов в устройстве функционального преобразования и блоке статистической обработки.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена принципиальная схема светолокационного измерителя высоты нижней границы облаков, на фиг. 2 - пояснения к работе устройства.
Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков содержит излучатель света 1, приемник эхо-сигнала 2, оптическую систему 3, формирователь запускающих импульсов 4, хронизатор 5, связанный с излучателем света 1, управляющий преобразователь 6, блок обработки эхо-сигналов 7, содержащий последовательно соединенные делитель 8, усилитель эхо-сигналов 9, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 10, буферное запоминающее устройство (БЗУ) 11, устройство коррекции 12, сумматор 13, устройство функционального преобразования 14 и пороговое устройство 15, таймер 16, первый 17 и второй 18 компараторы, анализатор 19 и согласующее устройство 20, блок статистической обработки результатов измерений 21, содержащий последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ) 22, первая схема сравнения 23, второе ЗУ 24, вторая схема сравнения 25, третье ЗУ 26 и буферное устройство 27 и схему управления 28, а так же датчик мощности 29, связанный с излучателем света 1, устройство контроля 30, последовательно соединенные датчик стекла 31, связанный с оптической системой 3, третий компаратор 32 и устройство защиты 33, генератора 34.
При этом генератор 34 включен между выходом управляющего преобразователя 6 и входом формирователя запускающих импульсов 4, который выполнен с управляемыми параметрами запускающих импульсов, выход датчика мощности 29 подключен к первому входу устройства контроля 30, второй вход которого подключен к выходу датчика стекла 31, его второй выход подключен к третьему входу устройства коррекции 12, а первый выход соединен с управляющим входом формирователя запускающих импульсов 4, выход которого соединен с входом излучателя света 1, управляющие входы первого 22, второго 24 и третьего 26 ЗУ, первой 23 и второй 25 схем сравнения, буферного устройства 27 соединены с выходом схемы управления 28.
Выходы второго 24 и третьего 26 ЗУ соединены обратной связью со вторыми входами первой 23 и второй 25 схем сравнения. Вход схемы управления 28 является первым входом блока статистической обработки результатов измерений 21.
Вход первого ЗУ 22 является вторым входом блока статистической обработки результатов измерений 21 и первым выходом светолокационного измерителя.
Выход буферного устройства 27 подключен к входу устройства преобразования 6 и является выходом блока статистической обработки результатов измерений 21 и вторым выходом светолокационного измерителя.
Вход таймера 16 подключен к выходу хронизатора 5, а его выход - к вторым входам АЦП 11 и БЗУ 12, входы первого 17 и второго 18 компараторов подключены к выходу усилителя эхо-сигналов 9, выход первого компаратора 17 подключен к первому входу анализатора 19, выход второго компаратора 18 подключен одновременно к вторым входам сумматора 13, таймера 16 и анализатора 19, выход которого подключен к вторым входам делителя 8 и устройства коррекции 12, первый вход которого подключен к выходу БЗУ 11, выход сумматора 13 подключен к входу устройства функционального преобразования 14, а его второй вход подключен к второму выходу генератора 34, вход порогового устройства 15 соединен с первым входом согласующего устройства 20, второй вход которого одновременно подключен к выходу порогового устройства 15 и входу схемы управления 28, а его выход соединен с входом первого ЗУ 22, являющимся вторым входом блока статистической обработки результатов измерений 21 и первым выходом светолокационного измерителя.
Вновь введенные элементы и устройства могут быть реализованы на аналоговых и цифровых схемах отечественного производства (например, серии 537, 1533, 1564 и др.), а также импортного (устройство коррекции и сумматор - на основе контролеров типа dsPIC33Fj128 и программируемом быстродействующем ЗУ типа EPF 10K 10T/144, устройство контроля и генератор - на основе контролеров типа dsPIC33Fj128 и АЦП типа AD 9820 U, компаратор на основе микросхем МАХ 907-9027 и др., датчики мощности и стекла на основе быстродействующих полупроводниковых фотоприемников и операционных усилителей типа AD817H и др., устройство защиты может быть реализовано в виде калорифера на основе нагревателя и вентилятора).
На фиг. 2 приведены следующие обозначения:
F(R+ΔR) - функция повторяемости результатов измерений;
R - измеряемые значения высоты;
ΔR - интервал выборки;
Rn - текущие значения высоты облачных слоев;
N - число измерений (объем выборки массива данных);
Nn - количество измерений в текущем интервале высот R на высоте Rn;
i - уровень порядковой статистики (0,3-0,5N);
Ri - измеряемое значение высот нижних границ облачных слоев;
FT - пример функции повторяемости при зондировании твердой цели на высоте RT.
Обнаружение облачных слоев и определение высоты их нижней границы при использовании вышеописанного устройства осуществляется следующим образом.
Излучатель света 1 вырабатывает короткие (до 30 нс.) зондирующие импульсы света, мощностью которых управляет формирователь запускающих импульсов 4, а частоту и количество импульсов в серии задает генератор 34. В моменты излучения световых импульсов хронизатор 5 формирует синхроимпульсы, запускающие таймер 16, который формирует цикл работы АЦП 11 (20) и БЗУ 12 (21) длительностью Tз, определяемую соотношением , где C - скорость света,
Rmax - максимальная дальность зондирования;
Tз - время зондирования.
Одновременно в моменты излучения световых импульсов датчик мощности 29 формирует импульс, амплитуда которого пропорциональна мощности импульса света Pи, вырабатываемого излучателем 1, а датчик стекла формирует сигнал, амплитуда которого пропорциональна мощности импульса света Pр, рассеянного оптической системой 3 и главным образом обусловленного качеством прозрачности защитного стекла. Эти сигналы анализируются соответственно устройством контроля 30 и третьим компаратором 32. Устройство контроля 30 вычисляет мощности Pа импульса света, излученного в атмосферу, как
Pа=Pи-Pр, которое в цифровом виде поступает на третий вход устройства коррекции 12, постоянно контролирует уровень Pи и при его уменьшении или увеличении выдает сигнал на управляющий вход формирователя запускающих импульсов 4, который соответствующим образом изменяет выходную мощность излучателя света 1. Третий компаратор 32 постоянно контролирует уровень Pр и при увеличении его значения выше порогового, что свидетельствует об ухудшении прозрачности защитного стекла в результате его загрязнения атмосферными осадками (снегом, дождем, пылью и т.д.), включает устройств контроля 30, которое с помощью нагрева и обдува производит очистку наружной поверхности защитного стекла оптической системы 3.
Оптическая система 3 обеспечивает требуемую геометрию направленности излучателя света 1 и приемника эхо-сигнала 2.
Рассеянный и отраженный атмосферой и облачными образованиями световой эхо-сигнал принимается приемником эхо-сигнала 2 и преобразуется им в соответствующий электрический. Выходной сигнал приемника эхо-сигнала 2 через делитель 8, в котором установлен исходный коэффициент передачи анализатором 19, и усилитель эхо-сигнала 9 поступает на вход АЦП 10 и входы первого 17 и второго 18 компараторов. Первый компаратор 17 фиксирует превышение уровня сигнала с выхода усилителя эхо-сигнала 9 более 0,45Umax, а второй компаратор 18 - превышение более Umax, где Umax напряжение, приводящее к перегрузке АЦП 10.
По команде таймера 16 АЦП 10 проводит цикл преобразования огибающей эхо-сигнала в реальном времени в течении времени зондирования Tз в цифровую форму и запись ее в БЗУ 11.
Если в процессе преобразования эхо-сигнала его амплитуда Uвх превысила Umax на любом участке принятой огибающей, то оба компаратора 17 и 18 вырабатывают сигнал, поступающий на соответствующие входы анализатора 19, а с выхода компаратора 18 дополнительно и на второй вход таймера 16.
При этом таймер 18 останавливает цикл работы АЦП 10 и БЗУ 11, устанавливает БЗУ 11 в нулевое состояние и ждет следующего синхроимпульса с выхода хронизатора 5.
При этом анализатор 18 своим выходным сигналом запрещает считывание информации устройством коррекции 12 и уменьшает ранее установленный коэффициент передачи делителя 8, например, в 2 раза.
При условиях Uвх<0,45Umax выходные сигналы компараторов 17 и 18 отсутствуют, а, в случае, когда уровень Uвх находится в пределах 0,45Umax<Uвх<Umax с выхода первого компаратора 17 на вход анализатора 19 поступает сигнал.
В обоих отмеченных случаях цикл преобразования эхо-сигнала в цифру проводится полностью, выходной сигнал с анализатора 19 разрешает считывание информации устройством коррекции 12 с выхода БЗУ 11, со своего выхода - о текущем значении коэффициента передачи делителя 8 и с первого выхода устройства контроля 30 - о текущем значении мощности Pа импульса света, излученного в атмосферу. Кроме того, сигнал анализатора 19 подтверждает значение ранее установленного коэффициента передачи делителя 8 или же увеличивает его (например, в 2 раза), если была зафиксирована ситуация, когда Uвх<0,45Umax. При этом устройство коррекции 12 проводит нормировку принятой огибающей эхо-сигнала по отношению к текущему значению мощности Ра импульса света, излученного в атмосферу, с учетом ранее установленного коэффициента передачи делителя 8. Сумматор 13 в течении времени сигнала управления, формируемого на втором выходе генератора 34, суммирует текущие значения каждой принятой и нормированной огибающей эхо-сигнала и вычисляет среднее значение в зависимости от количества реализаций огибающей эхо-сигнала, потупивших с устройства коррекции 12 в течении зондирующей серии, формируемой генератором 34 и регулируемой управляющим преобразователем 6 в зависимости от состояния облачности. Сформированная таким образом нормализованная огибающая эхо-сигнала практически не зависит от нестабильности мощности зондирующих импульсов и шумовых процессов атмосферы и приемно-усилительных устройств светолокационного измерителя.
Из приведенного выше алгоритма совместного функционирования устройства коррекции 12, сумматора 13, генератора 34, устройства контроля 30, датчика мощности 29, связанного с излучателем света 1, датчика стекла 31, связанного с оптической системой 3, третьего компаратора 32 и устройства защиты 33 и их взаимодействия с остальными элементами и устройствами светолокационного следует, что обеспечивается автоматический контроль и управление мощностью зондирующих импульсов и состоянием защитного стекла оптической системой 3, полностью исключаются ошибки обнаружения и измерения высоты облачных образований из-за перегрузок приемника эхо-сигнала и шумовых процессов атмосферы и приемно-усилительных устройств светолокационного измерителя.
Устройство функционального преобразования 14 считывает с выхода сумматора 13 информацию о сформированной в течении времени серии зондирующих импульсов нормализованной реализации эхо-сигнала, и проводит функциональное преобразование принятой нормализованной реализации эхо-сигнала, которое имеет целью компенсировать искажения формы эхо-сигнала в результате его ослабления через рассеивающую среду, и математическое обоснование которого приведено ниже.
Текущие результаты преобразования нормализованной реализации эхо-сигнала, соответствующие дальностям Ri=i·Δt·C, где i={1…N} - номер текущей выборки по дальности, Δt - временной интервал квантования АЦП 10, N=Tн/Δt анализируются пороговым устройство 15.
При уровнях, превышающих заданный порог, пороговое устройством 15 открывает согласующее устройство 20, через которое данные о текущей высоте Rj обнаруженной границы облака в цифровом виде поступают с выхода устройства функционального преобразования 14 на первый выход светолакационного измерителя и второй вход блока статистической обработки результатов измерений 21.
Одновременно выходной сигнал порогового устройства 15 поступает на первый вход блока статистической обработки результатов измерений 21 и запускает работу схемы управления 28, организующую алгоритм функционирования блока статистической обработки результатов измерений 21.
Функциональное преобразование содержит следующие основные операции. Интегрирование, вычисление профиля средних значений показателя ослабления, восстановления профиля локальных значений показателя отражения - ослабления энергии при прохождении через рассеивающую среду.
Математическое обоснование этих операций состоит в следующем.
Форма огибающей эхо-сигнала соответствует математическому выражению:
i(R)=k*Pн*µ(R)*L*ехр(-cµt)*·G(R);
где: Pн - постоянная нормированная мощность излучения;
µ(R) и µ(R) - соответственно локальные и средние значения показателя ослабления рассеивающей среды;
L=cτ/2 - толщина рассеивающего объема в пределах длительности τ зондирующего импульса, c - скорость света;
t - время с момента излучения;
G(R) - геометрический множитель, отражающий влияние геометрии оптической схемы прибора (обычно обратно-пропорционально квадрату расстояния R-2);
k - коэффициент пропорциональности.
В данном случае G(R) компенсируется программными средствами после оцифровки мгновенных значений огибающей эхо-сигнала в АЦП 10. После корректировки огибающая соответствует математическому выражению:
После операции интегрирования получают сигнал вида:
В пределе L(R) имеет максимальное значение, равное k* Pн/2.
Разрешая функцию L(R) относительно µ(R) из выражения (2) определяют µ(R) и путем деления на ехр(-cµt) получают сигнал, отражающий профиль локальных значений µ(R) (профиль отраженности), не искаженный затуханием из-за рассеяния:
i(R)=k*Pн*µ(R)1=const*·µ(R)
Сравнивая этот сигнал с пороговым уровнем, определяют высоту расположения облачных слоев. При одинаковой оптической плотности облаков сигнал от второго (третьего) облачных слоев имеет одинаковую амплитуду с сигналом от первого слоя.
Благодаря существенному снижению влияния нестабильности мощности зондирующих импульсов и шумовых процессов атмосферы и приемно-усилительных устройств обнаружительная способность светолокационного измерителя значительно повышается.
Результаты измерений на первом выходе блока обработки эхо-сигналов 7 подвергаются дополнительной статистической обработке. Первое ЗУ 22 регистрирует результаты измерений в хронологическом порядке за текущий интервал наблюдения Tн.
С выхода согласующего устройства 20 сигнал в цифровом виде поступает на вход первого ЗУ 22 и записывается в очередную ячейку. В зависимости от плотности распределения значений результатов измерений в исходной выборке данных в одну ячейку может быть сделана многократная запись, то есть записано целое число больше 1 (фиг. 2). Используемый объем первого ЗУ 22 определяется анализируемым интервалом наблюдения Tн, который более, чем на порядок величины превышает период серий зондирующих световых импульсов. Информация о каждом единичном результате измерения Ri располагается в первом ЗУ 22 в хронологическом порядке, и очередной результат записывается на место самой последней записи. В интервале между зондирующими импульсами последовательным сравнением на цифровой первой схеме сравнения 23 производится сортировка записанных на первом ЗУ 22 результатов измерений Ri и размещение их во втором ЗУ 25 в виде упорядоченной выборки не в хронологическом порядке, а в порядке возрастания (убывания) значений Ri с шагом дискретизации, равным разрешающей способности по дальности, например, ΔR=7,5 м.
Используемый объем второго ЗУ 25, то есть число используемых ячеек памяти, равен соотношению Rmax/ΔR, где Rmax=1500 метров, число используемых ячеек памяти равно 1500/7,5=200. Таким образом, порядковый номер ячейки соответствует определенному значению Ri. В сотую ячейку памяти записывается результат измерения, соответствующий высоте облаков 750 метров. В каждую ячейку записывается 1 или 0 в зависимости от наличия (отсутствия) соответствующего значения результата измерения в исходной выборке данных записанных в первом ЗУ 20.
Считывание в третьем ЗУ 26 происходит после формирования упорядоченной выборки по градациям высот с помощью второй схемы сравнения 25. В общем случае градации высот могут быть неравномерными и увеличиваться пропорционально результату измерения. В упрощенном варианте остается неизменным увеличение по всему диапазону и составляет: 2R=2·7,5=15 метров.
Если при скользящем «просмотре» двух соседних ячеек памяти в порядке возрастания сумма записанных чисел превысит установленный номер порядковой статистики, например, 4 при периоде наблюдения, состоящем из 12 зондирований (30% статистика), то в третье ЗУ 26 записывается результат, равный Ri+15 м, где Ri - скользящее с шагом дискретизации значение высоты.
Результаты статистической обработки через буферное устройство 27 поступает на второй выход светолокационного измерителя и на вход устройства управления 6, которое изменяет (увеличивает или уменьшает) период работы генератора 34 в зависимости от частоты изменений высоты облачных образований.
Это позволяет эффективно использовать ресурс работы излучателя света 1.
Таким образом, обеспечивается автоматический контроль и управление мощностью зондирующих импульсов и состоянием защитного стекла оптической системой, полностью исключаются ошибки обнаружения и измерения высоты облачных образований из-за перегрузок приемника эхо-сигнала и шумовых процессов атмосферы и приемно-усилительных устройств светолокационного измерителя. Это позволяет существенно снизить мощность и габариты излучателя света и повысить эффективность эксплуатации светолокационного измерителя при наличии дымки и осадков. В результате значительно повышается достоверность оценки текущей видимости ВПП и их прогнозов, что способствует улучшению безопасности взлета и приземления самолетов.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Григорьев В.М. Лазерные измерители высоты нижней границы облаков - «Информационные материалы по гидрометеорологическим приборам и методам наблюдений», 1976, сб 68.
2. Российская Федерация, патент на изобретение №2136016, МПК: G01W 1/00, G01V 1/42, 1999.
3. Российская Федерация, свидетельство на полезную модель №20976, МПК: G01W 1/00, G01V 1/42, 2001.
4. Российская Федерация, свидетельство на полезную модель №145133, МПК: G01W 1/00, G01V 1/42, 2014. - прототип.
Claims (1)
- Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков, содержащий управляющий преобразователь, последовательно соединенные формирователь запускающих импульсов и излучатель света, оптическую систему, приемник эхо-сигнала, хронизатор, связанный с излучателем света, блок обработки эхо-сигналов, включающий последовательно соединенные делитель, усилитель эхо-сигналов, аналого-цифровой преобразователь и буферное запоминающее устройство, последовательно соединенные устройство функционального преобразования и пороговое устройство, а также таймер, два компаратора, анализатор и согласующее устройство, первый вход которого подключен к выходу устройства функционального преобразования, а второй вход - к выходу порогового устройства, причем делитель подключен к выходу приемника эхо-сигнала, первый вход таймера соединен с выходом хронизатора, а его выход подключен ко вторым входам аналого-цифрового преобразователя и буферного запоминающего устройства, входы первого и второго компараторов подключены к выходу усилителя эхо-сигнала, выход первого компаратора подключен к первому входу анализатора, выход второго компаратора одновременно подключен ко вторым входам таймера и анализатора, выход которого подключен ко второму входу делителя, и блок статистической обработки результатов измерения, содержащий схему управления и последовательно соединенные первое запоминающее устройство (ЗУ), первую схему сравнения, второе ЗУ, вторую схему сравнения, третье ЗУ и буферное устройство, при этом управляющие входы первого, второго и третьего ЗУ, первой и второй схем сравнения, буферного устройства соединены с выходом схемы управления, выходы второго и третьего ЗУ соединены обратной связью с вторыми входами первой и второй схем сравнения, кроме того, вход схемы управления подключен к выходу порогового устройства и является первым входом блока статистической обработки, вход первого ЗУ подключен к выходу согласующего устройства и является вторым входом блока статистической обработки и первым выходом светолокационного измерителя, выход буферного устройства является выходом блока статистической обработки и вторым выходом светолокационного измерителя и связан с входом управляющего преобразователя, отличающийся тем, что в него дополнительно введены генератор, устройство контроля, датчик мощности, связанный с излучателем света, последовательно соединенные датчик стекла, связанный с оптической системой, третий компаратор и устройство защиты, а также последовательно соединенные устройство коррекции и сумматор в блок обработки эхо-сигнала, причем датчик мощности подключен к первому входу устройства контроля, к другому входу которого подключен выход датчика стекла, первый выход устройства контроля соединен с управляющим входом формирователя запускающих импульсов, а его второй выход соединен с третьим входом устройства коррекции, первый вход которого подключен к выходу буферного запоминающего устройства, а второй вход соединен с выходом анализатора, выход сумматора подключен к входу устройства функционального преобразования, а его второй вход подключен к второму выходу генератора, первый вход которого подключен к выходу управляющего преобразователя, а второй выход - к входу формирователя запускающих импульсов, который выполнен с управляемыми параметрами запускающих импульсов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015108542/28U RU157407U1 (ru) | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015108542/28U RU157407U1 (ru) | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU157407U1 true RU157407U1 (ru) | 2015-12-10 |
Family
ID=54845853
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015108542/28U RU157407U1 (ru) | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU157407U1 (ru) |
-
2015
- 2015-03-11 RU RU2015108542/28U patent/RU157407U1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102526443B1 (ko) | 광자의 비행 시간을 결정하기 위한 히스토그램 판독 방법 및 회로 | |
Kurtti et al. | A wide dynamic range CMOS laser radar receiver with a time-domain walk error compensation scheme | |
Gundacker et al. | Time of flight positron emission tomography towards 100ps resolution with L (Y) SO: an experimental and theoretical analysis | |
CN112986951B (zh) | 使用激光雷达测量目标物反射率的方法及激光雷达 | |
Wiegner et al. | Aerosol profiling with the Jenoptik ceilometer CHM15kx | |
EP1782099B1 (en) | Determining range in 3d imaging systems | |
JP5698352B2 (ja) | 核放射パルス幅のディジタル化方法及びシステム | |
US4864140A (en) | Coincidence detection system for positron emission tomography | |
JP2017053833A (ja) | 補正装置、補正方法および測距装置 | |
CN109085599A (zh) | 具有spad阵列和距离走动补偿的距离测量装置 | |
CN116359934A (zh) | 用于光学距离测量的系统和方法 | |
JP2012037267A (ja) | 光量検出方法及びその装置 | |
CN106656390A (zh) | 用于测量光子时间信息的装置及方法 | |
CN105572688A (zh) | 激光雨雪粒子成像探测仪 | |
CA2934760A1 (en) | Method for detecting topographical features of a surface and device for such purpose | |
RU157407U1 (ru) | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков | |
US11531095B2 (en) | System and method for improved resolution in a LIDAR system | |
RU145133U1 (ru) | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков | |
CN114994639B (zh) | 激光扫描雷达实现亚厘米级测量精度的方法 | |
Liu et al. | Analysis of saturation signal correction of the troposphere lidar | |
CN112240780A (zh) | 放大倍数实时动态分段调节的otdr采样系统及方法 | |
CN205229461U (zh) | 激光雨雪粒子成像探测仪 | |
RU2154289C2 (ru) | Способ обнаружения облачных слоев и определения высоты их нижней границы | |
RU20976U1 (ru) | Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков | |
Xiao et al. | Preliminary performance of a continuous crystal PET detector with TODT readout scheme |