(Л
с
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения метеорологической дальности видимости | 2018 |
|
RU2692822C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛОННОЙ ПОЛЕТНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ | 2023 |
|
RU2812498C1 |
Импульсный нефелометр | 1984 |
|
SU1165900A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ В СЛОЖНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ | 2021 |
|
RU2780672C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАКОВ И ТУМАНОВ | 2020 |
|
RU2758843C1 |
Нефелометр | 1975 |
|
SU576840A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ НЕФЕЛОМЕТР | 1992 |
|
RU2034242C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ВИДНОСТИ И ИНФРАКРАСНОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ ОБЪЕКТА | 2018 |
|
RU2697402C1 |
Устройство для определения метеорологической дальности видимости | 1989 |
|
SU1661704A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 2007 |
|
RU2344448C2 |
Изобретение относится к метеорологическому приборостроению, в частности к методам измерений метеорологической дальности видимости. Целью изобретения является повышение точности измерения. Способ заключается в одновременном измерении оптической плотности атмосферы и скорости ветра, определении средневзвешенного по скорости ветра значения оптической плотности за период времени, когда путь переноса воздушной массы через точку наблюдения сравняется с величиной, осредненной метеорологической дальностью видимости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области метеорологического приборостроения, а именно - к способам определения оптических характеристик атмосферы.
Целью изобретения является повышение точности определения метеорологической дальности видимости (ЩВ) в направлении перемещения воздушной массы при скорости ее перемещения не менее 1 м/с.
На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего способ.
Устройство содержит нефелометр, анемометр 2, блок 3 перемножения, интеграторы 4 и 5, компаратор 6 и блок 7 управления.
Способ реализуется следующим образом. Нефелометр 1 принимает рассеянное исследуемым участком атмосферы зондирующее излучение и формирует электрический сигнал, величина которого соответствует оптической плотности об участка атмосферы в момент прохождения зондирующего излучения. Сформированный сигнал и сигнал с анемометра 2 подаются соответственно на первый и второй входы умножителя 3. Одновременно с поступлением сигнала с выхода анемометра 2 на вход умножителя 3 тот же сигнал поступает на интегратор 5, с выхода которого сигнал поступает на компаратор 6, где сравнивается с величиной In 1/Ј. Контрастная чувствительность глаза Ј является маломеняющейся величиной и равна Ј 0,035. При равенстве сигнала с интегратора 4 и заданной величины In 1/ Ј блок управлетгия 7 направляет сигнал с выхода интегратора 5 не
ел
W 00
СП
регистрацию. Величина сигнала с выхода интегратора 5 отражает значение МДВ Е направлении переноса,
В результате перечисленных операций осуществляется определение МДВ по пути переноса
г
1 J u(t)dt,
(О
где u(t) - скорость петра, за интервал времени Ј , который определяется началом измерений и моментом выполнения равенства Ј
J eЈ(t)u(t)dt In 1/g
(2)
где cvi(t) - функция распределения оптической плотности по времени t; С - контрастная чувствительность глаза. Реализуемый способ определения ЩВ основан на свойстве аддитивности оптической плотности Об. Поэтому МДВ в направлении переноса воздушной ма ссы может быть получена как осредненная по пути переноса 1 оптическая плотность $С . Таким образом метеорологическая дальность видимости S может быть определена как
s 1п 1/Ј
Ј
In 1/g
(3)
|u(t)dt
Ч
Ot(t)u(t)dt
В реальных условиях равенство
(2) трудно достижимо, поэтому при определении может быть использовано неравенство
J u(t)dt - S Ј Ј .(4)
где § - заданная погрешность измерения МДВ.
Формула изобретения
Способ определения метеорологи- ческой дальности видимости, при котором регистрируют поток рассеянного участком атмосферы зондирукщего излучения, формируют электрический сигнал, соответствующий оптической плотности ОЛ участка атмосферы, и по его уровню по градуировочной характеристике находят метеорологическую дальность видимости, отличающийся тем, что, с целью 5 повышения точности определения метеорологической дальности видимости в направлении перемещения воздушной массы при скорости ее перемещения не менее 1 м/с, одновремен- 0 но с регистрацией потока рассеянного излучения измеряют скорость перемещения воздушной массы, а перед оценкой уровня сигнала выделяют его средневзвешенное значение, соответствующее средневзвешенной оптической плотности иА.
-}г
причем od J (o6(t) u(t))dt/ J u(t)dt,
оо
где c6(t) - функция распределения оп- 0тической плотности по
времени t;
u(t) - функция распределения скорости перемещения воздушной массы по вре- 5 А мени t;
с - верхний предел интегрирования по времени,
определяемьй промежутком между началом измерений и моментом выполнения 0 равенства
5
u(t)dt J- ln об С ;
45
6- контрастная чувствительность глаза.
Жданов В.Н., Монастырский В.Г | |||
Автоматический нефелометр для определения метеорологической дальности видимости в морских условиях | |||
Труды НИИГМП, 1978, Вып.36, с | |||
Шланговое соединение | 0 |
|
SU88A1 |
Авторы
Даты
1990-01-23—Публикация
1987-12-01—Подача