Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
%19отехники ектрон и А.М,Шутко 8.81 (088.8)А.Е., Гурвич А.С Земли как пл Егоров С.Т. неты. - М.: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВ(71) Институт рАН СССР(54) СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЪ ПРИВОДНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ (57) Изобретение относится к дистанционным способам контроля, состояния системы океан - атмосфера. Целью изобретения является повышение точности определения температуры приводного слоя атмосферы Изобретение относится к дистанционным способам контроля состояния системы океан - атмосфера и может применяться для анализа годового цикла потока явного тепла в Мировом океане с борта летательных аппаратов (самолетов и искусственных спутников Земли) в интересах климатологии, океанологии, служб предсказания погоды.Известен способ, основанный на измерениях интенсивности собственного теплового инфракрасного (И К) излучения системы океан - атмосфера в диапазоне длин волн 8 - 12 мкм.Принципиальная возможность определения температуры приводного слоя атмосферы (ТПСА) данным способом обусловлена наличием взаимосвязи ИК-радиационных характеристик в диапазоне 8 - 12 мкм с основными компонентами теплового потока за счет увеличения влияния колебании содержания водяного пара в атмосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений.Измеряют яркостную температуру приводного слоя атмосферы в спектральном интервале 1,27 - 1,43 см с борта летательного аппарата, рассчитывают интегральное содержание водяного пара С в атмосфере, оп. ределяют соеднемесячное значение О, определяют коэффициенты а и Ь в выражении ТА" = а+ ЬО", по априорным значениям Т- и 0-, где Т и ОАд- значения многолетних измерений температуры атмосферы и содержания водяного пара соот ветственно, и определяют среднемесячноезначение температуры приводного слоя атмосферы ТА, исходя из соотношения Т, = а+ЬС. 1 табл,системы океан - атмосфера - температурой поверхностного слоя океана и величиной ТПСА. Существенный недостаток способа заключается в сильной зависимости его эффективности от метеоусловий и, прежде всего, от балльности облаков, Например, для района Куросио средний балл облачности в феврале - мае и в октябре - декабре составляет 6 - 7 (по 10-балльной шкале), а в январе и в июне - августе он повышается до 7 - 8, Повторяемость ясного неба (балльность облаков ( 3), которая определяет возможность применения ИК-радиометрического способа для оценки ТПСА, лежит в пределах 10 - 200( Столь сильная зависимость эффективности И К-радиометрического способа от метеоусловий приводит к длительным вынужденным перерывам в годовом цикле измерений, что существенно ограничиваетточность определения среднемесячных значений ТПСА.Известен способ, основанный на контактных измерениях ТПСА, реализуемый с помощью температурных датчиков (зондов), которые устанавливаются на научно-исследовательских судах, судах погоды, буйковых станциях, платформах и т,п. Согласно этому способу среднемесячная величина ТПСА определяется путем пространственного (в пределах данного участка) и временного (в пределах каждого месяца наблюдений) усреднения измеренных значений ТПСА.Недостатком данного способа является большая трудоемкость измерений, связанная с необходимостью отбора точечных проб на обширных акваториях (до 1 млн, кв.км) в течение продолжительного времени (до 1 года и более), Его практическое применение ограничено рамками отдельных экспериментальных исследований в выборочных районах Мирового океана таких, например, как программа "Разрезы". Данный способ не позволяет решать весь комплекс задач по регулярному и оперативному контролю (мониторингу) акваторий Мирового океана,Необходимые для мониторинга океана качества - оперативность измерений и слабая зависимость их результатов отметеоусловий обеспечивают СВЧ-радиометрические методы и средства дистанционного зондирования в сантиметровом диапазоне волн.Известен СВЧ-радиометрический метод определения ТПСА, основанный на измерении интенсивности собственного излучения атмосферы в миллиметровом диапазоне волн, По данным измерений одновременно в нескольких спектральных интервалах удается восстанавливать высотные профили температуры и другие параметры тропосферы, Недостаток способа заключается в том, что дистанционные датчики в этом случае устанавливаются на земной (водной) поверхности, т,е, смотрят на атмосферу "снизу". При наблюдении "сверху" (с борта летательных аппаратов) способ не позволяет определять ТПСА вследствие сильного влияния подстилающей поверхности. Кроме того, указанный способ не позволяетдостичь высокой точности определения ТПСА, поскольку не достигается максимальная чувствительность яркостной температуры к вариациям О.Целью изобретения является повышение точности определения температуры приводного слоя атмосферы за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в атмосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений,При осуществлении предлагаемого способа с борта летательного аппарата антен ной, ориентированной вниз, измеряют взаданной области океана периодически яркостную температуру излучения системы океан - атмосфера в спектральном интервале 1,27 - 1,43 см, рассчитывают интеграль ное содержание водяного пара в атмосфереО, находят среднемесячные значения содержания водяного пара О путем усреднения текущих значений О в пределах каждого месяца наблюдений, определяют коэффи циенты а и Ь линейной регрессии междумноголетними значениями Т и О (Т а+ ЬО ") в этой области океана, используя для этого значения Т и О из морских атласов, определяют искомые среднемесяч ные значения ТПСА (Т,) из соотношения Т:=а+ЬО,Принципиальная сложность определения ТПСА дистанционными (СВЧ- и ИК-радиометрическими) методами при 25 наблюдении с летательных аппаратов заключается в том, что измеряемые дистанционными датчиками сигналы несут информацию об усредненных по всей толще тропосферы характеристиках. В основе изо бретения лежит устойчивая взаимосвязьмежду среднемесячными значениями интегрального (усредненного в пределах всего атмосферного столба) содержания водяного пара и температуры сравнительно тонкого 35 (10 - 20 м) приводного слоя атмосферы, Знание ТПСА очень важно само по себе, а в сочетании с такой характеристикой, как температура поверхности океана, представляет исключительный интерес для анализа теплообмен ных процессов в системе океанатмосфера. Периодичность (регулярность) измерений среднемесячных значений ТПСА определяется интервалом синоптической изменчивости параметров Т и О, который 45 составляет 3 - 6 сут. Для определения интегрального содержания водяного пара в атмосфере. могут быть использованы известные методики на основе измерений яркостной температуры в резонансной ли нии поглощения (излучения) водяного пара1,35 см, В целях ослабления побочного влияния облачности и состояния достилающей поверхности на дистанционные оценки па. раметра О целесообразно использовать не 55 резонансные области в спектральном интервале 1,27 - 1,43 см.К дистанционным датчикам не следуетпредъявлять высокие требования к пространственной разрешающей способности (детальности) обзора, поскольку величинаклиматически значимого элемента на поверхности океана составляет 500 - 1000 км, На меньших по размерам участках взаимосвязь океанологических и климатологических характеристик не является статистически значимой. Современные спутниковые средства без труда обеспечивают данную детальность наблюдений. Корреляционное соотношение между величиной ТПСА и влагосодержанием атмосферы получено для усредненных по 5- г р аду с н ы м квадратам (550 х 550 км) значениям параметров Т и О.Повышение оперативности (производительности) и снижение трудоемкости измерений среднемесячной величины ТПСА по сравнению с известным способом обусловлено возможностью размещения СВЧ-радиометров на борту ИСЗ (зондирования атмосферы "сверху вниз"), простотой алгоритма определения ТПСА, меньшим количеством используемых радиометров (1 - 2) по сравнению с известным способом (3 - 4 и более).Точность определения ТПСА предлагаемым способом определяется точностью оценки интегрального содержания водяного пара по данным СВЧ-радиометрических измерений (5-10) и неоднозначностью зависимости ТО) (5-10%), что не уступает точности известного способа (10-20 ).П р и м е р. Проведены измерения яркостной температуры на длине волны 1,35 см радиометром Рс 3-дневной периодичностью для Ньюфаундлендской энергоактивной зоны Атлантики, с помощью известной методики восстановлены соответствующие значения интегрального содержания водяного пара.По данным таблицы рассчитывается среднее за 30 дней значение интегрального1 4Я содержания водяного пара О = -О =10,2,2 г/см, С помощью корреляционной зависимости между многолетними (атласными) значениями Т и Омл определяются коэффициенты а и Ь: а =-7, Ь =10, характерные для Ньюфаундлендской энергоактивной зо ны, с помощью соотношения Тд = а + ЬОнаходят среднемесячное значение ТПСА Т: = - 7+10 х 2,2=15 С,Таким образом, предлагаемый способобладает такими преимуществами, как опе ративность и масштабность (глобальность)пространственного обзора акваторий Мирового океана, при повышении точности определения ТПСАФормула изобретения 15 Способ дистанционного определениясреднемесячной температуры приводного слоя атмосферы, заключающийся в измерении интенсивности собственного излучения атмосферы и определении температуры по 20 результатам измерений, о т л и ч а ю щ и й с ятем, что, с целью повышения точности определения температуры приводного слоя атмосферы за счет увеличения влияния колебаний содержания водяного пара в ат мосфере на яркостную температуру при одновременном увеличении оперативности измерений, измеряют яркостную температуру приводного слоя атмосферы в спектральном интервале 1,27-1,43 см с борта 30 летательного аппарата, рассчитывают интегральное содержание водяного пара О в атмосфере, определяют среднемесячное значение О, определяют коэффициенты а и Ь в выражении .35мл = а+ ЬОмл4по априорным значениям Т и О,где Тд и Омл - значения многолетних измерений температуры атмосферы и содержа 40 ния водяного пара соответственно, иопределяют среднемесячное значение температуры приводного слоя атмосферы Тисходя из соотношенияТ= а+ ЬО,45
СмотретьЗаявка
4787571, 15.12.1989
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ АН СССР
ГРАНКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, ШУТКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МПК / Метки
МПК: G01S 13/95, G01W 1/00
Метки: атмосферы, дистанционного, приводного, слоя, среднемесячной, температуры
Опубликовано: 23.05.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/3-1735787-sposob-distancionnogo-opredeleniya-srednemesyachnojj-temperatury-privodnogo-sloya-atmosfery.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ дистанционного определения среднемесячной температуры приводного слоя атмосферы</a>
Предыдущий патент: Устройство для контроля нагрузки электродвигателей
Следующий патент: Электродинамический преобразователь сейсмоприемника
Случайный патент: Синхронный электродвигатель