RU119898U1 - Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков - Google Patents

Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков Download PDF

Info

Publication number
RU119898U1
RU119898U1 RU2012100082/28U RU2012100082U RU119898U1 RU 119898 U1 RU119898 U1 RU 119898U1 RU 2012100082/28 U RU2012100082/28 U RU 2012100082/28U RU 2012100082 U RU2012100082 U RU 2012100082U RU 119898 U1 RU119898 U1 RU 119898U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical
receivers
calculation unit
processing
channel
Prior art date
Application number
RU2012100082/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Анатольевич Азбукин
Владимир Викторович Кальчихин
Алексей Анатольевич Кобзев
Владимир Александрович Корольков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН)
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский аналитический прибор" (ООО "Сибаналитприбор")
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН), Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский аналитический прибор" (ООО "Сибаналитприбор") filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН)
Priority to RU2012100082/28U priority Critical patent/RU119898U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119898U1 publication Critical patent/RU119898U1/ru

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков, содержащий блок обработки и вычисления и две одинаковые оптические системы, каждая из которых состоит из источника плоского луча света с оптическим каналом для транспортировки излучения, на пути которого установлен многоэлементный линейный фотоприемник для регистрации прошедшего излучения, причем оптические каналы удалены друг от друга по вертикали, а их проекции на горизонтальную плоскость пересекаются между собой под прямым углом, при этом формируется двухуровневая измерительная область, сигналы о затенении элементов передаются в блок обработки и вычисления, размеры частиц определяют по количеству затененных элементов линейного фотоприемника, а скорость частиц определяют исходя из времени, которое требуется им для того, чтобы пройти расстояние между верхним уровнем измерительной области и нижним, отличающийся тем, что источники света и приемники размещены горизонтально друг напротив друга и помещены в защитные корпуса, которые жестко закреплены между собой так, чтобы измерительная область оказалась удаленной от источников и приемников на расстояние, превышающее ее линейные размеры.

Description

Полезная модель относится к метеорологическому приборостроению и может быть использована для измерения параметров атмосферных осадков при решении задач физики атмосферы и агрометеорологии.
Традиционные измерители параметров осадков, применяющиеся для сетевых метеорологических наблюдений, имеют сходную конструкцию, основу которой составляют приемная воронка с калиброванным входным отверстием и водосборник для хранения собранных осадков до момента измерения.
Традиционные измерители осадков имеют свои недостатки. Так как объем водосборника ограничен, прибор требует регулярного обслуживания, заключающегося в сливе собранных осадков. Автоматизация измерений таких приборов приводит к необходимости применения движущихся узлов, что уменьшает их надежность. Традиционные измерители не способны измерять параметры отдельных частиц осадков. Очень большое влияние на погрешность измерений параметров осадков приборами традиционной конструкции оказывает ветровой недоучет осадков, проявляющийся в том, что при ветре количество собранной прибором влаги оказывается заниженным.
Оптические приборы для измерения параметров осадков свободны от ряда недостатков традиционных измерителей. Они не имеют движущихся узлов, лишены необходимости постоянного обслуживания и способны измерять параметры отдельных падающих частиц.
Известны измерители дождя, содержащие измерительный блок, который включает в себя источник света, фотоприемники и блок регистрирующей аппаратуры, выполненные во влагозащищенном корпусе (а.с. SU №1793405 А1, МПК G01W 1/14, 1993; патент RU №99175 U1, МПК G01N 15/02, 2006). Определение параметров капель дождя в измерителях производится посредством фиксации тени от капель дождя, пролетающих в рабочей зоне приемного отверстия.
Известно устройство для измерения спектра облачных и дождевых капель (а.с. SU 153587, кл. G01k; 42i, 1963), которое содержит открытую шахту, внутри которой проходит воздушный поток с каплями дождя и две одинаковых фотоэлектрических системы, состоящих из источника света и приемника, причем обе оптические системы направляют параллельные пучки лучей так, что, они пересекаются под прямым углом и образуют в центральной части рабочей области шахты скрещенное световое пятно. По изменению интенсивности светового пятна судят о размерах дождевых капель.
К недостаткам данного устройства можно отнести то, что регистрация изменения светового обладает высокой погрешностью измерений размеров частиц осадков. Это не позволяет восстанавливать форму частиц, фиксировать и корректно оценивать одновременное прохождение через световое пятно двух и более капель, что приводит к ошибочным измерениям. Существенным недостатком является отсутствие возможности определения параметров осадков в твердой фазе (снег).
В качестве прототипа выбран прибор Two Dimensional Video Disdrometer (2DVD) (Kruger A., Krajewski W.F. Two-Dimensional Video Disdrometer: A Description // J. Atmos. Oceanic Technol. 2002. V.19. P.602-617).
Прибор состоит из измерительного блока и из блока обработки и вычисления. Измерительный блок состоит из корпуса с приемным отверстием, содержащего систему отвода осадков и две одинаковые оптические системы, каждая из которых образована источником плоского луча света, системой зеркал и многоэлементным линейным фотоприемником в составе линейно-сканирующей видеокамеры.
Каждый источник света направлен вертикально вверх на зеркало, которое отражает луч света, посылая его горизонтально на другое зеркало, в свою очередь отражающее луч света вертикально вниз на многоэлементный линейный фотоприемник линейно-сканирующей видеокамеры, ориентированной так же как источник вертикально вверх.
Данный прибор имеет свои недостатки. Объемный корпус (0,5×0,5×1,1 м) не позволяет уйти от одной из основных ошибок, возникающих при измерении параметров осадков - ветрового недоучета. При измерениях, сопровождающихся ветром, корпус измерительного блока 2DVD вызывает искажения ветрового поля, приводящие к изменению траектории и скорости частиц осадков не только вне корпуса прибора, но к возникновению турбулентных завихрений внутри корпуса. Последний фактор критично сказывается на результатах измерения параметров мелких капель и снежных частиц, полученные с помощью 2DVD (Nespor V., Krajewski W.F., Kruger A. Wind-Induced Error of Raindrop Size Distribution Measurement Using a Two-Dimensional Video Disdrometer. // J. Atmos. Oceanic Technol. 2000. V.17. P.1483-1492). Кроме того, капли дождя, разбивающиеся о края корпуса и попадающие в приемное отверстие, становятся постоянным источником ошибок. Технические характеристики прибора не позволяют эксплуатировать его при температуре окружающего воздуха ниже 0°C. Таким образом, прибор не имеет возможности измерения параметров осадков, выпадающих в виде снега.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание прибора, обеспечивающего более высокую точность измерения параметров осадков и возможность измерения параметров осадков в твердой фазе (снег).
Поставленная задача достигается тем, что, как и в прототипе, оптико-электронный двухканальный измеритель осадков содержит две одинаковые оптические системы, каждая из которых состоит из источника плоского луча света с оптическим каналом для транспортировки излучения, на пути которого установлен многоэлементный линейный фотоприемник для регистрации прошедшего излучения, блока обработки и вычисления. Оптические каналы удалены друг от друга по вертикали. Их проекции на горизонтальную плоскость, пресекаясь, образуют прямой угол, при этом, формируется двухуровневая измерительная область.
В предлагаемой полезной модели источники света и приемники размещены горизонтально друг напротив друга, помещены в отдельные защитные корпуса и жестко закреплены между собой так, что двухуровневая измерительная область оказалась удаленной от источников и приемников на расстояние, превышающее ее линейные размеры.
Измерительная область, удаленная от элементов конструкции, позволяет избежать ошибок ветрового недоучета и ошибок, вызванных измерением параметров капель, разбивающихся о корпус прибора. Уход от этих ошибок приводит к повышению точности измерений прибора, а отсутствие объемного корпуса, дает возможность измерения параметров осадков, выпадающих в виде снега.
На фиг.1 изображена схема взаимного расположения оптических осей оптико-электронного двухканального измерителя осадков.
Устройство содержит две одинаковые оптические системы, которые состоят из источника излучения 1, 2 и приемника 1, 2. (Блок обработки и вычисления не показан). Два горизонтальных плоских луча света от источников излучения попадают на два приемника, выполненных на основе многоэлементного линейного фотоприемника, образуя оптические каналы. Эти оптические каналы удалены друг от друга по вертикали. Их проекции на горизонтальную плоскость пересекаются и образуют прямой угол, при этом, формируется двухуровневая измерительная область 3. Размеры измерительной области определяются шириной оптических каналов.
Устройство работает следующим образом. Если в измерительной области 3 нет частиц осадков, лучи от источников 1 и 2 беспрепятственно проходят до многоэлементных линейных фотоприемников приемников 1 и 2. Когда появляется частица и пересекает уровни измерительной области, происходит изменение освещенности некоторого количества элементов линейного фотоприемника. Каждая учитываемая частица осадков пересекает два уровня измерительной области. В ходе пересечения она производит затенения некоторого количества элементов сначала одного, потом другого многоэлементного линейного фотоприемника. Сигналы о затенении элементов передаются в блок обработки и вычисления. При этом в блоке обработки и вычисления размеры частиц определяются по количеству затененных элементов известного размера, а скорость частиц определяется исходя из времени, которое требуется им для того, чтобы пройти расстояние между верхним уровнем измерительной области и нижнем уровнем.
При практической реализации предложенного устройства в качестве приемников может быть использованы высокоскоростные линейные фотоприемники с частотой сканирования 20 кГц с разрешением 768 пикселей в сочетании с блоком формирования аналогового сигнала и аналого-цифровым преобразователем. Такие линейные фотоприемники выпускаются серийно, доступны, недороги, обладают хорошими электрооптическими характеристиками и могут быть легко интегрированы в предложенную схему. В качестве источника может быть использован лазерный генератор линии мощностью 8 мВт.

Claims (1)

  1. Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков, содержащий блок обработки и вычисления и две одинаковые оптические системы, каждая из которых состоит из источника плоского луча света с оптическим каналом для транспортировки излучения, на пути которого установлен многоэлементный линейный фотоприемник для регистрации прошедшего излучения, причем оптические каналы удалены друг от друга по вертикали, а их проекции на горизонтальную плоскость пересекаются между собой под прямым углом, при этом формируется двухуровневая измерительная область, сигналы о затенении элементов передаются в блок обработки и вычисления, размеры частиц определяют по количеству затененных элементов линейного фотоприемника, а скорость частиц определяют исходя из времени, которое требуется им для того, чтобы пройти расстояние между верхним уровнем измерительной области и нижним, отличающийся тем, что источники света и приемники размещены горизонтально друг напротив друга и помещены в защитные корпуса, которые жестко закреплены между собой так, чтобы измерительная область оказалась удаленной от источников и приемников на расстояние, превышающее ее линейные размеры.
    Figure 00000001
RU2012100082/28U 2012-01-10 2012-01-10 Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков RU119898U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100082/28U RU119898U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100082/28U RU119898U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119898U1 true RU119898U1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46938317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100082/28U RU119898U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119898U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617033C1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) Способ калибровки оптического измерителя осадков
RU2698743C1 (ru) * 2018-12-18 2019-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ поэлементной калибровки оптического измерителя линейных размеров

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617033C1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) Способ калибровки оптического измерителя осадков
RU2698743C1 (ru) * 2018-12-18 2019-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Способ поэлементной калибровки оптического измерителя линейных размеров

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tiira et al. Ensemble mean density and its connection to other microphysical properties of falling snow as observed in Southern Finland
Mona et al. Lidar measurements for desert dust characterization: an overview
Garrett et al. Fallspeed measurement and high-resolution multi-angle photography of hydrometeors in freefall
CN100543495C (zh) 气象与大气环境观测拉曼散射激光雷达***
Sicard et al. Near-surface and columnar measurements with a micro pulse lidar of atmospheric pollen in Barcelona, Spain
JPS62502059A (ja) 現天候観測装置
Anguelova et al. Spume drops produced by the wind tearing of wave crests
Testik et al. High-speed optical disdrometer for rainfall microphysical observations
Illingworth et al. An optical disdrometer for the measurement of raindrop size spectra in windy conditions
JP2008157765A (ja) 気象測定装置
CN107064957A (zh) 一种用于液态水云测量的多视场激光雷达探测***及方法
Lanza et al. Calibration of non‐catching precipitation measurement instruments: A review
RU119898U1 (ru) Оптико-электронный двухканальный измеритель осадков
KR20130078213A (ko) 이종광원융합형 시정 현천 측정장치
Salles et al. The optical spectropluviometer revisited
JP2010032557A (ja) 気象測定装置
CN103852813B (zh) 雨滴三维尺度检测装置及利用该装置计算雨滴体积的方法
Nurowska et al. Applicability of the low-cost OPC-N3 optical particle counter for microphysical measurements of fog
Weller et al. Sensors for physical fluxes at the sea surface: energy, heat, water, salt
Buntov et al. Four-channel photoelectric counter of saltating sand particles
Klepp et al. Ground validation of oceanic snowfall detection in satellite climatologies during LOFZY
CN103809224B (zh) 光学降水测量仪器中的杂散光干扰联合抑制装置
KR101156660B1 (ko) 라이다의 편광소멸도와 파장신호비를 이용한 황사판독 방법.
CN108562762B (zh) 一种基于双线阵的海洋飞沫测量装置及方法
Dorman Early and recent observational techniques for fog