Способ определения профиля коэффициента ослабления на заданном участке атмосферы

 

Использование: область оптической локации, может быть использовано для определения профиля коэффициента ослабления атмосферы. Сущность изобретения: с целью повышения точности определения коэффициента ослабления посылку световых импульсов различной длительности осуществляют менее чем из трех точек, заключенных между граничными точками заданного участка атмосферы, вдоль участка, эхо-сигналы принимают от одних и тех же объемов атмосферы и дифференцируют их по длительности импульсов. 1 ил.

Изобретение относится к оптической локации и может быть использовано для определения профиля коэффициента ослабления атмосферы.

Известны способы определения профиля коэффициента ослабления на заданном участке атмосферы [1 и 2].

По способу [1] зондирование производится путем посылки в атмосферу светового импульса малой длительности, преобразования рассеянного в обратном направлении света в электрические сигналы и накопления этих сигналов в течение определенного времени в зависимости от общей протяженности исследуемого участка при увеличении усиления принятых сигналов пропорционально квадрату текущего времени, отсчитываемого с момента посылки импульса в атмосферу.

Способ дает возможность определить профиль коэффициента ослабления с недостаточной точностью, поскольку он предполагает постоянство на трассе зондирования отношения коэффициента обратного рассеяния к коэффициенту ослабления, что не выполняется в условиях реальной атмосферы. Кроме того, недостаточная точность способа связана с тем, что с помощью реальной аппаратуры можно осуществить посылку зондирующих импульсов конечной длительности.

По способу [2] профиль коэффициента ослабления на заданном участке атмосферы определяется путем посылки в атмосферу световых импульсов различной длительности и приема излучения, рассеянного в обратном направлении, по измеренным мощностям принятых эхо-сигналов для каждой длительности зондирующего импульса.

Способ дает возможность определить профиль коэффициента ослабления с недостаточной точностью, поскольку он предполагает равенство коэффициентов обратного рассеяния, осредненных по пространственной протяженности импульсов различной длительности, что не выполняется в условиях реальной атмосферы.

Цель изобретения - повышение точности определения профиля коэффициента ослабления на заданном участке атмосферы.

Для этого в способе определения профиля коэффициента ослабления на заданном участке атмосферы, включающем посылку в атмосферу световых импульсов различной длительности и прием для каждой длительности излучения, рассеянного в обратном направлении, посылают зондирующие импульсы из трех или более точек, заключенных между граничными точками заданного участка атмосферы, в направлении вдоль этого участка, измерение мощности эхо-сигналов от одних и тех же объемов атмосферы, дифференцируют измеренные величины мощностей по длительности импульсов, а коэффициент ослабления в точке r заданного участка определяют по формуле (r) = ln - ln, где S(riR) = - длительность зондирующего импульса; ri - точки посылки импульсов; Р(ri, R) - измеренные мощности от объема атмосферы с координатой R; А - лидарная постоянная; f - геометрический фактор; с - скорость света.

На чертеже изображена схема, реализующая способ для трех точек посылки зондирующих импульсов, расположенными в этих точках лидарами, что возможно для заданных участков [rl , rll ], для которых справедливо линейное приближение (r) = a + br, для приближений более высокого порядка требуется осуществлять посылку зондирующих импульсов из большего числа точек.

Измеренные мощности связаны с оптическими характеристиками атмосферы оптико-локационным уравнением P(ri,R,) = f(r-ri)(r)exp-2 (l)dldr, (1) где - коэффициент обратного рассеяния;
l - переменная интегрирования.

Дифференцирование измеренной мощности по длительности импульса (при этом следует учесть, что лидарная постоянная пропорциональна длительности импульса) приводит к более простому соотношению, в котором фигурирует коэффициент лишь в одной точке R;
= f(R-ri)(R)exp-2 (r)dr .

(2)
Это обстоятельство позволяет исключить данную неизвестную величину, деля уравнение (2) друг на друга для двух точек посылки зондирующих импульсов. А учет при интегрировании коэффициента линейности приближения, рассматриваемого в качестве примера, дает возможность получить для определения неизвестных коэффициентов а, b систему уравнений, записывая их для двух пар точек посылки
(r2-r1)a + r22-rb = ln
(3)
(r3-r1)a + r23-rb = ln
(4)
Следует отметить, что величина зависит от переменной r и не зависит от переменной R, поэтому значение R может быть любым в пределах дальности зондирования (рационально также выбрать его вне ближней зоны лидара, где известна функция f(R - ri) = (R - ri-2).

Решение системы уравнений (3) и (4) дает возможность получить для определения коэффициента ослабления формулу
(r) = ln - ln.

(5)


Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УЧАСТКЕ АТМОСФЕРЫ, заключающийся в посылке в атмосферу световых импульсов различной длительности, приеме для каждой длительности излучения, рассеянного в обратном направлении, и в измерении мощностей принятых эхо-сигналов при определении профиля коэффициента ослабления, отличающийся тем, что посылают зондирующие импульсы из трех или более точек, заключенных между граничными точками заданного участка атмосферы, в направлении вдоль этого участка, мощности принятых эхо-сигналов измеряют от одних и тех же объемов атмосферы, дифференцируют измеренные величины мощностей по длительности импульсов, а коэффициент ослабления в точке r заданного участка атмосферы определяют по формуле
(r) = ln - ln,,
где
S(riR) = ;;
- длительность зондирующего импульса;
ri - точки посылки импульсов;
P(ri, R) - измеренные мощности от объема атмосферы с координатой R;
A - лидарная постоянная;
f - геометрический фактор;
c - скорость света.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области экспериментальной техники рентгеноструктурного анализа (РСА)

Изобретение относится к коррозионным испытаниям

Изобретение относится к контрольно-измерительной и экспериментальной технике и может быть использовано для контроля и определения структурных характеристик, в частности пористости, диаметра пор, удельной поверхности пор, зависимости эквивалентного капиллярного диаметра пор по толщине проницаемого материала, в металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности, а также в экспериментальных исследованиях, преимущественно для материалов, получаемых из тканых сеток, например пористых сетчатых металлов

Изобретение относится к измерительной технике и имеет целью повышения точности и чувствительности измерений коэффициента трения двух образцов за счет более точного определения угла наклона этих образцов в момент начала соскальзывания одного из них по поверхности другого

Изобретение относится к неразрушающим способам определения характеристик коррозионной стойкости материалов, подвергающихся усталостному разрушению

Изобретение относится к процессам и устройствам для подготовки проб жидкостей и твердых материалов к анализу для последующего аналитического исследования

Изобретение относится к устройствам для отбора и исследования образцов из месторождений полезных ископаемых, преимущественно, при ведении горных работ при разработке газоносных месторождений, прежде всего угольных, подверженных газодинамическим явлениям, и геологоразведочных работах на этих месторождениях

Изобретение относится к средствам для механизированного взятия порции сыпучего материала, в частности фрезерного торфа, зернистого угля, зерна песка, соли и т.п., и может быть использовано в устройствах для отбора проб на постах контроля качества

Изобретение относится к устройствам для бортового контроля технического состояния гидросистем строительных машин, а именно к устройствам для измерения вязкости рабочей жидкости

Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии, топографической анатомии, патологической анатомии и может быть использовано для изучения лимфоидных узелков в тотальных анатомических препаратах макромикроскопическом поле видения в норме, в возрастном аспекте, в эксперименте и патологии

Изобретение относится к области определения реологических характеристик тиксотропных сред и может быть использовано в бурении, а также в процессах добычи и транспортировки неньютоновских жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов
Наверх