Патент на изобретение №2167439
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНОСТИ ОБЛАЧНОЙ И БЕЗОБЛАЧНОЙ АТМОСФЕРЫ
(57) Реферат: Изобретение относится к геофизическому и метеорологическому приборостроению и может быть использовано при оценке водности облачной и безоблачной атмосферы. Устройство состоит из оптической фокусирующей системы со сменным оптическим абсолютно непрозрачным для поперечной составляющей солнечного потока электромагнитного излучения фильтром, оптического концентратора, который представляет собой правильный многогранник и установлен после оптического фильтра на главной оптической оси фокусирующей системы так, что его выпуклый многогранный угол обращен в сторону приемника излучения, причем ось симметрии многогранного угла совпадает с главной оптической осью фокусирующей системы, приемника излучения, расположенного под углом 30-60o к главной оптической оси фокусирующей системы после концентратора, а также блока обработки сигналов, который состоит из усилителя приемника излучения и индикатора для осреднения и счета измеряемого параметра. Технический результат изобретения заключается в создании объективного опорного канала в измерительной схеме за счет исключения влияния солнечной активности на измерения и упрощение калибровки измерительной схемы. 1 ил. Изобретение относится к области геофизического и метеорологического приборостроения и может быть использовано при оценке водности облачной и безоблачной атмосферы. Известно устройство дистанционного определения водности облаков [1], которое содержит источник облучения, приемник отраженного зондирующего сигнала и блок обработки полученных сигналов, которые объединены в рамках радиолокационной станции. Как правило, применяются двухволновые радиолокационные станции. Поскольку отражательная способность облака связана с его водностью, то рабочие длины волн подобраны по максимальному и минимальному коэффициентам отражения. Разница между величинами двух отраженных зондирующих сигналов дает оценку водности облака. Недостатком данного устройства является в первую очередь опасность мощностей излучения в экологическом плане, а также громоздкость технического решения. Наиболее близким к заявляемому устройству является индикатор фазового состояния облаков [2], который содержит оптическую фокусирующую и расщепляющую систему, два оптических фильтра в ближней ИК-области спектра, два приемника данного излучения, которые включены по дифференциальной схеме, причем оптические фильтры расположены на входах соответствующих приемников и имеют разные полосы пропускания солнечного потока. На выходе устройства для оценки водности облака имеется блок обработки сигналов с двух приемников, имеющих разные полосы пропускания спектра. Прибором измеряют трансформированную облаком интенсивность поперечной составляющей солнечного потока электромагнитного излучения в двух группах диапазонов спектра, объединяющих, например, по три узких полосы спектра 14.0, 1.9 и 2.85 мкм и 1.5, 2.0 и 3.1 ![]() оптическая фокусирующая система; оптический фильтр; приемник солнечного потока электромагнитного излучения; блок обработки сигналов. Отличительными от прототипа являются следующие признаки: Оптический фильтр является сменным и абсолютно непрозрачным для поперечной составляющей солнечного потока электромагнитного излучения, он расположен между оптической фокусирующей системой и концентратором; Оптический концентратор, который представляет собой правильный многогранник и установлен после оптического фильтра на главной оптической оси фокусирующей системы так, что его выпуклый многогранный угол обращен в сторону приемника излучения, а ось симметрии многогранного угла совпадает с главной оптической осью фокусирующей системы; Приемник солнечного потока электромагнитного излучения, который расположен под углом 30-60o к главной оптической оси фокусирующей системы и установлен после концентратора. На чертеже изображена функциональная схема заявляемого устройства. Устройство содержит оптическую фокусирующую систему 1, сменный оптический фильтр 2, оптический концентратор в виде тетраэдра 3, установленный на главной оптической оси O-O*, приемник солнечного потока электромагнитного излучения 4, который расположен под углом 30-60o к главной оптической оси O-O*, блок обработки сигналов, который состоит из усилителя 5 и индикатора 6. Устройство для дистанционного определения водности облачной и безоблачной атмосферы работает следующим образом. На первом этапе прибором осуществляется измерение полной интенсивности рассеянного атмосферой солнечного потока электромагнитного излучения, включающей продольную Ф ![]() ![]() ![]() Здесь K= f(W) – функция водности W атмосферы, которая определяет потери поперечной составляющей, связанные с рассеиванием/отражением солнечного излучения при прохождении физической среды: водности атмосферы. С помощью данного измерения реализуется измерительный канал прибора. Солнечное излучение, находящееся в поле зрения оптической системы 1, проходя через атмосферу, фокусируется и достигает концентратора 3. Концентратор 3, выполняющий дополнительно функции оптического резонатора, направляет и концентрирует солнечное излучение на приемник 4. Угол наклона приемника 4 относительно главной оптической оси прибора позволяет обработать ортогональные составляющие излучения солнечного потока ![]() ![]() ![]() При этом солнечное излучение на пути к концентратору 3 попадает на оптический фильтр 2, который является сменным, участвует в работе только на втором этапе и является абсолютно непрозрачным для поперечной составляющей (Ф ![]() ![]() ![]() ![]() В итоге найденная разность ![]() концентратора в виде тетраэдра; приемника солнечного потока на базе фотодиода ФД-7К; усилителя фототока на базе микросхемы УД406; индикатора на базе цифрового мультиметра М-83; в качестве оптического фильтра использовалась стеклянная пластинка с абсолютно непрозрачным покрытием для поперечной составляющей солнечного потока; оптическая фокусирующая система заимствована от фотоаппарата “Смена”. В эксперименте проводились исследования кучевых облаков с тремя возрастающими значениями вертикальной мощности. С увеличением вертикальной мощности кучевого облака имеет место возрастание его водности. Развитие кучевого облака от первого до третьего состояния наблюдалось в течение 150 мин и приходилось на полдень летнего месяца. При этом были получены следующие результаты измерений: ![]() ![]() ![]() Результаты наблюдений подтверждают работоспособность заявляемого устройства по его прямому назначению. Использование заявляемого устройства позволяет оперативно получать информацию о водности облачной и безоблачной атмосферы. Источники информации принятые во внимание 1. Дзюбенко В. А. Измерение водности облаков двухволновой РЛС./Тр.Укр. регионального НИИ. – Вып. 199 – 1984 г. 2. Авт. св. СССР N 473973, М.кл. 5 G 01 W 1/00, опубл. 14.06.1975 г. – Бюл. 22. З. Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗОВ – М.: Наука.-1965.- С. 171-174. 4. Дмитрук М.А. На гребне новой волны / Не может быть.- Альманах чудес, сенсаций и тайн. Вып.2.- М.: ОРЕГС, 1991 г.- с. 16-29. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 01.06.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 34-2002
Извещение опубликовано: 10.12.2002
|
||||||||||||||||||||||||||