×
01.03.2019
219.016.d046

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области метеорологии, а именно к способам определения характеристик загрязнения. Согласно способу осуществляют посылку в неоднородную атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим не менее чем по трем неколлинеарным направлениям; с образованием области зондирования отрезками между точками их пересечения, и осуществляют прием эхо-сигналов в точках посылки. Характеристики загрязнения атмосферы определяют по мощностям этих сигналов с использованием расчетных формул, и осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов по дополнительным трассам с образованием дополнительных областей зондирования, имеющих трассы, общие с трассами первой области, и рассеивающие объемы на них, разнесенные на расстояние, не меньшее пространственной протяженности зондирующего светового импульса, накапливают эхо-сигналы на отрезках, образующих области, определяют характеристики загрязнения атмосферы по эхо-сигналам, принятым и накопленным с учетом и без учета характеристик загрязнения атмосферы дополнительных областей зондирования, и осуществляют определение характеристик атмосферы при задаваемом уровне совпадения двух последовательно полученных результатов. Технический результат - повышение точности определений за счет корректного учета влияющих факторов. 1 ил.

Изобретение относится к области метеорологии, а именно к способам определения характеристик загрязнения атмосферы, и может использоваться, например, для измерения прозрачности атмосферы лидарными системами при определении аэрозольного загрязнения воздуха.

Известен способ оптического зондирования неоднородной атмосферы по авторскому свидетельству №390401 [1], при котором осуществляют посылку в атмосферу светового импульса малой длительности и регистрацию рассеянного в обратном направлении света, преобразованного в электрические сигналы. Эти сигналы накапливают в течение заданного промежутка времени в зависимости от общей протяженности исследуемого участка. При этом обеспечивают усиление принятых сигналов пропорционально квадрату текущего времени, отсчитываемого с момента посылки импульса в атмосферу.

Этот известный способ обладает низкой точностью, поскольку он основан на предположении о постоянстве отношения коэффициента обратного рассеяния к коэффициенту ослабления на исследуемой трассе зондирования. Это предположение не выполняется в условиях реальной неоднородной атмосферы.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является известный способ определения прозрачности неоднородной атмосферы [2] (авторское свидетельство №1597815), при котором осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим не менее чем по трем неколлинеарным направлениям; с образованием области зондирования отрезками между точками их пересечения, осуществляют прием эхо-сигналов в точках посылки, а характеристики атмосферы определяют по мощностям этих сигналов с использованием расчетных формул.

В этом известном решении повышена точность определения характеристик загрязнения неоднородной атмосферы благодаря использованию не менее чем трех точек посылки в атмосферу световых импульсов. Однако в решении [2] не учитывается возможность существования в процессе измерений значительной неоднородности атмосферы в пределах пространственной протяженности зондирующего светового импульса.

Техническим результатом изобретения является повышение точности определения характеристик атмосферы за счет корректного учета атмосферной неоднородности.

В предлагаемом способе используют некоторые существенные признаки прототипа, а именно: в нем осуществляют посылку в неоднородную атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим не менее чем по трем неколлинеарным направлениям; с образованием области зондирования отрезками между точками их пересечения, осуществляют прием эхо-сигналов в точках посылки, а характеристики загрязнения атмосферы определяют по мощностям этих сигналов с использованием расчетных формул.

Существенными отличительными признаками предлагаемого способа является то, что осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов по дополнительным трассам с образованием дополнительных областей зондирования, имеющих трассы, общие с трассами первой области, и рассеивающие объемы на них, разнесенные на расстояние, не меньшее пространственной протяженности зондирующего светового импульса, накапливают эхо-сигналы на отрезках, образующих области, определяют характеристики загрязнения атмосферы по эхо-сигналам, принятым и накопленным с учетом и без учета характеристик загрязнения атмосферы дополнительных областей зондирования, и осуществляют определение характеристик загрязнения атмосферы при задаваемом уровне совпадения двух последовательно полученных результатов.

Оптические характеристики загрязнения неоднородной атмосферы, в частности,

находят из системы уравнений, записанной для многоугольников, образованных пересечением трасс зондирования по неколлинеарным направлениям

и из системы уравнений

где ,

мощность сигнала обратного рассеяния, скорректированная на геометрический фактор лидара,

Pi,j - мощность сигнала обратного рассеяния,

- геометрический фактор лидара,

с - скорость света,

τ - длительность зондирующего импульса,

β - коэффициент обратного рассеяния,

σ - коэффициент ослабления,

m=1/g, причем определяется и постоянная g в степенной связи коэффициента обратного рассеяния с коэффициентом ослабления

- радиус-вектор точки посылки световых импульсов и приема сигналов обратного рассеяния (i-й точке расположения приемопередатчика соответствует радиус-вектор , i=1, 2, …),

- радиус-вектор зондируемого рассеивающего элемента,

- текущий радиус-вектор точки прямой, проходящей через точки i, j,

ci - отрезок , по которому вычисляются интегралы,

dr - элемент длины отрезка.

Сущность изобретения пояснена на чертеже.

На чертеже представлена схема посылок зондирующих импульсов и приема эхо-сигналов для примера трех приемопередатчиков (лидаров).

Способ реализуют следующим образом.

Приемопередатчики 1, 2 и 3 располагают с разнесением в пространстве в точках , и .

Осуществляют посылку световых импульсов в направлении области зондирования, которая ограничена точками (i=1, 2, 3) и в направлении дополнительных областей зондирования, которые ограничены точками (например, i=3, 4, 5, i=3, 6, 7). Эти области зондирования имеют трассы, общие с трассами первой области (проходящие через точки , , а также через точки , ), и рассеивающие объемы на них, расстояния между которыми задаются не меньше пространственной протяженности зондирующего светового импульса: , , на трассе, проходящей через точки , , а также , , на трассе, проходящей через точки , .

Количество дополнительных трасс определяется числом протяженностей зондирующего светового импульса, укладывающихся на участке, ограниченном точками , .

В точках посылки осуществляют прием эхо-сигналов от отрезков образованных областей зондирования атмосферы.

Принимают сигналы в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , . Принимают сигналы в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , . Принимают сигналы в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , . Принятые эхо-сигналы, скорректированные на геометрический фактор лидара, накапливают в соответствии с формулами (4), (5). Результат пропорционален:

b1 на отрезке, ограниченном точками , ;

b2 на отрезке, ограниченном точками , ;

b3 на отрезке, ограниченном точками , ;

b4 на отрезке, ограниченном точками , ;

b5 на отрезке, ограниченном точками , ;

b6 на отрезке, ограниченном точками , ;

b7 на отрезке, ограниченном точками , ;

b8 на отрезке, ограниченном точками , ;

b9 на отрезке, ограниченном точками , .

Величины zi находят из системы уравнений (2). Для рассматриваемого конкретного примера находят решение систем уравнений:

Накапливают эхо-сигналы, принятые в точках , в соответствии с формулами (6), (7) с учетом найденных величин zi. Аналогичную процедуру используют для эхо-сигналов, принятых в точке . Величины находят из системы уравнений

Определяют характеристики атмосферы при задаваемом уровне совпадения величин , zi, найденных из систем уравнений (9), (12), означающем достижение требуемой точности приближения коротких зондирующих импульсов.

Указанные существенные отличия позволяют повысить точность из-за учета возможной неоднородности атмосферы в пределах пространственной протяженности зондирующего светового импульса.

Физические принципы, на которых основаны измерения предлагаемым способом, состоят в том, что измеренные мощности эхо-сигналов связаны с оптическими характеристиками неоднородной атмосферы известным лидарным уравнением для светового импульса конечной пространственной протяженности. На основе этого уравнения разработаны новые, ранее не использовавшиеся расчетные алгоритмы для определения оптических характеристик. В этих алгоритмах корректно учтены влияющие факторы.

Пример реализации способа.

В пунктах , и , находящихся на одной прямой, размещают лидары 1, 2 и 3 на основе ЛИВО. Излучение зондирующих импульсов осуществляется на рабочей длине волны 0,69 мкм в окне прозрачности водяного пара. Энергия в импульсе 0.07-0.1 Дж. Длительность импульса 30 нс. Расстояние между лидарами 1, 2 и 2, 3 не превышает 0.5 км. Зондирование неоднородной атмосферы осуществляется в вертикальной плоскости, проходящей через линию размещения лидаров. Осуществляют посылку световых импульсов лидаром 1 по трассе, проходящей через точки , , лидаром 2 - через точки , ; лидаром 3 - через точки , с образованием треугольной области зондирования. Осуществляют посылку световых импульсов лидаром 1 по трассе, проходящей через точки , , а также через точки , с образованием дополнительных треугольных областей зондирования. Эти треугольные области зондирования имеют трассы, общие с трассами первой области (проходящие через точки , , а также через точки , ), и рассеивающие объемы на них, расстояния между которыми задаются не меньше пространственной протяженности зондирующего светового импульса: , на трассе, проходящей через точки , , а также , на трассе, проходящей через точки , .

В точках посылки осуществляют прием эхо-сигналов:

в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , ;

в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , ;

в точке от отрезков, ограниченных точками: , и , , а также , .

Принятые и скорректированные эхо-сигналы накапливают в соответствии с формулами (4), (5) а также в соответствии с формулами (6), (7).

Определяют характеристики неоднородной атмосферы , zi из систем уравнений (9), (12).

Измерения имеют требуемую точность в случаях, когда результаты, полученные по расчетным формулам (9), (12), отличаются друг от друга в пределах величины заданной погрешности, в данном случае ±30%.

Обоснование существенности признаков. Как следует из описания, каждый из указанных признаков необходим, а вся их неразрывная совокупность достаточна для достижения технического результата - повышения точности измерений за счет более корректного учета влияющих факторов.

Обоснование изобретательского уровня. Заявляемый способ был проанализирован на соответствие критерию «изобретательский уровень». Для этого были исследованы близкие признаки известных решений как в данной, так и в смежных областях техники. Так по источнику [3] был выявлен признак приема эхо-сигналов от общего рассеивающего объема неоднородной атмосферы. Однако, в этом известном решении [3] общий рассеивающий объем атмосферы принадлежит трассам зондирования, проходящим не менее чем по трем неколлинеарным направлениям. Именно благодаря такому осуществлению посылок в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, достигается технический результат способа [3]. В заявляемом же способе общий рассеивающий объем атмосферы принадлежит двум областям зондирования, имеющим общие трассы и рассеивающие объемы на них, разнесенные на расстояние, не меньшее пространственной протяженности зондирующего светового импульса.

Таким образом, по мнению заявителя и авторов, предлагаемое изобретение способа определения прозрачности атмосферы в своей неразрывной совокупности признаков является новым, явным образом не следует из уровня техники и позволяет получить важный технический результат - повышение точности определений за счет более корректного учета влияющих факторов.

Источники информации

1. А.с. №390401. Способ определения прозрачности атмосферы / Ковалев В.А. - Бюллетень изобретений №30, 1973.

2. А.с. №1597815 А1, МКИ 5 G01W 1/00. Способ определения показателя ослабления атмосферы // Егоров А.Д., Емельянова В.Н. - Опубл. 07.10.90, Бюлл. изобр. №37 (прототип).

3. А.с. №966639. Способ определения оптических характеристик рассеивающих сред / Сергеев Н.М., Кугейко М.М. Ашкинадзе Д.А. Бюллетень изобретений №38, 1982.

Способ оптического зондирования атмосферы, при котором осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим не менее чем по трем неколлинеарным направлениям, с образованием области зондирования отрезками между точками их пересечения, осуществляют прием эхо-сигналов в точках посылки, а характеристики загрязнения неоднородной атмосферы определяют по мощностям этих сигналов с использованием расчетных формул, отличающийся тем, что осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов по дополнительным трассам с образованием дополнительных областей зондирования, имеющих трассы, общие с трассами первой области, и рассеивающие объемы на них, разнесенные на расстояние, не меньшее пространственной протяженности зондирующего светового импульса, накапливают эхо-сигналы на отрезках, образующих области, определяют характеристики загрязнения атмосферы по эхо-сигналам, принятым и накопленным с учетом и без учета характеристик загрязнения атмосферы дополнительных областей зондирования, и осуществляют определение характеристик загрязнения атмосферы при задаваемом уровне совпадения двух последовательно полученных результатов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-4 of 4 items.
27.01.2013
№216.012.2033

Способ гидроизоляции накопителей жидких токсичных отходов

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для гидроизоляции и восстановления нарушенной влагозащиты. Способ гидроизоляции накопителей жидких токсичных отходов, заключается в том, что с помощью вертикальной полой фрезы с лопатками для отброса грунта и радиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473744
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.2482

Способ оценки интегральной влажности локальных областей атмосферы с помощью спутниковых радиометров

Изобретение относится к области метеорологии, в частности к мониторингу состояния атмосферы по данным спутникового дистанционного зондирования, и может быть использовано для оценки интегральной влажности локальных областей атмосферы. Сущность: получают значения радиояркостных температур по трем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474848
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.08.2013
№216.012.5e34

Способ определения режимов химического загрязнения атмосферы, способствующих формированию опасных концентраций приземного озона

Изобретение относится к области мониторинга, в частности к мониторингу химически опасных объектов. Способ определения режимов химического загрязнения атмосферы, способствующих формированию опасных концентраций приземного озона, включает определение концентраций опасных веществ. При этом способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489737
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.07.2014
№216.012.de65

Способ определения зоны влияния продуктов токсичных выбросов свалок

Изобретение относится к области экологического мониторинга и может быть использовано для мониторинга химически опасных объектов. Сущность: определяют концентрации опасных выбросов в районе свалки. Получают метеорологические данные в радиусе 30 км от центра свалки, проводя наблюдения через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522719
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 11-16 of 16 items.
10.05.2018
№218.016.3ba6

Способ определения содержания витамина к в продуктах растительного происхождения

Изобретение относится к способам количественного определения биологически активных веществ в растительном сырье и получаемых на его основе продуктах питания, а именно к способу определения содержания витамина К в продуктах растительного происхождения, и может быть использовано в химической,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647451
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.475c

Способ определения прозрачности неоднородной атмосферы

Способ определения прозрачности неоднородной атмосферы включает посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве, по пересекающимся трассам зондирования, проходящим по трем неколлинеарным направлениям, с образованием отрезками между точками их пересечения двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650797
Дата охранного документа: 17.04.2018
08.03.2019
№219.016.d362

Способ аспирационной оптической спектрометрии аэрозольных частиц

Изобретение относится к области метеорологии и касается способа аспирационной оптической спектрометрии аэрозольных частиц. При осуществлении способа направляют линейно поляризованное излучение на область, уменьшающую мощность направленного линейно поляризованного излучения, фокусируют излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681256
Дата охранного документа: 05.03.2019
10.04.2019
№219.017.088c

Способ определения прозрачности атмосферы

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано при определении характеристик атмосферы. Сущность: осуществляют посылку в атмосферу световых импульсов из точек, разнесенных в пространстве. Осуществляют прием эхо-сигналов в точках посылки по пересекающимся трассам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439626
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.07.2019
№219.017.ac90

Способ определения прозрачности атмосферы

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения прозрачности атмосферы. Сущность: формируют зондирующие посылки световых импульсов в равнонаправленных коллинеарных направлениях из пунктов расположения двух приемопередатчиков излучения, например лидаров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395106
Дата охранного документа: 20.07.2010
20.02.2020
№220.018.0402

Способ оценки эффективности лечения хронического катарального гингивита у детей

Изобретение относится к медицине, а именно к исследованию физических и химических свойств биологической жидкости, и может быть использовано в терапевтической стоматологии для оценки эффективности лечения хронического катарального гингивита у детей. Для этого проводят биохимическое исследование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714506
Дата охранного документа: 18.02.2020
+ добавить свой РИД