×
12.07.2020
220.018.31fd

Результат интеллектуальной деятельности: НАЗЕМНЫЙ ПАССИВНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОГО ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам измерения характеристик атмосферы, позволяет измерять высотный профиль температуры нижней и средней атмосферы с поверхности Земли и представляет собой пассивный наземный комплекс из трех сопряженных с персональным компьютером спектрорадиометров, каждый из которых имеет внутреннюю систему калибровки и рупорную антенну предельно малых габаритов со специальным образом профилированным сечением. Техническим результатом при реализации заявленного решения выступает повышение мобильности и уменьшение габаритных размеров устройства. 1 ил.

Изобретение относится к средствам определения характеристик атмосферы, а именно высотного профиля температуры нижней и средней атмосферы Земли.

К настоящему времени вопросы создания адекватной системы мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающей корректный прогноз ее эволюции, стали ключевыми среди проблем, охватываемых науками о Земле. Понимание и решение указанных проблем невозможно без широкомасштабных экспериментов по исследованию процессов в земной атмосфере.

В настоящее время основным поставщиком экспериментальных данных о состоянии нижней и средней атмосферы являются приборы спутникового базирования, которые обеспечивают зондирование и прогнозирование состояния атмосферы с помощью большого числа дистанционно-волновых приборов, работающих как в активном, так и в пассивном режиме в широком диапазоне длин волн: от вакуумного ультрафиолета до миллиметрового и сантиметрового. Однако, основной проблемой спутниковых данных является большой масштаб усреднения по зонально-меридиональным координатам, составляющий несколько сот (до 500-700 и более) километров и сравнительно низкое временное разрешение (порядка 1-2 суток).

В частности, существующие на данный момент средства измерения высотного профиля температуры атмосферы либо не дают высокое пространственно-временное разрешение (спутниковые микроволновые измерения - разрешение порядка суток и сотен километров по горизонтали), либо используют немобильную аппаратуру (лидарные измерения - стационарная аппаратура, предшествующие микроволновые наземные измерения - масса аппаратуры порядка нескольких сотен кг), либо не могут быть корректно совмещены с методами определения других характеристик атмосферы (все выше перечисленные).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому комплексу является взятый за прототип наземный пассивный микроволновый радиометрический комплекс для измерения высотного профиля температуры атмосферы, описанный в публикации , О. Microwave radiometer to retrieve temperature profiles from the surface to the stratopause / O. , A. Murk, N. , C. , P. Eriksson // Atmos. Meas. Tech. 2013. V. 6, P. 2477-2494. В данной публикации представлен наземный пассивный радиометрический комплекс, измеряющий спектр собственного излучения атмосферы в 5-миллиметровой полосе поглощения молекулярного кислорода. Данный комплекс состоит из внешней калибровочной системы - двух эталонов - черных тел комнатной температуры и температуры кипения жидкого азота; спектрорадиометра, состоящего из антенной системы, включающей в себя рупорный облучатель и параболическое зеркало, принимающей сигнал из атмосферы; передаточного волноводного тракта от антенной системы к двум супергетеродинным приемникам с разными рабочими диапазонами частот и цифрового анализатора спектра, а также персонального компьютера для обработки данных.

Недостатками прототипа являются: во-первых, то, что калибровочная система представляет из себя внешние эталоны и использует жидкий азот, что приводит не только к увеличению габаритов и массы самой измерительной системы, а значит, ее низкой мобильности, но также к увеличению стоимости и времени измерений с ухудшением их точности; во-вторых, громоздкая антенная система, состоящая из параболического зеркала и стандартной рупорной антенны, с помощью которых достигается узкая диаграмма направленности антенной системы, которая делает комплекс очень трудно перемещаемым.

Задачей, на которую направлено изобретение, является создание комплекса, позволяющего измерять высотный профиль температуры нижней и средней атмосферы с поверхности Земли с помощью дешевой, малогабаритной и мобильной аппаратуры.

Технический эффект достигается тем, что предлагаемый наземный пассивный микроволновый радиометрический комплекс для измерения высотного профиля температуры нижней и средней атмосферы Земли, из не менее чем одного спектрорадиометра с калибровочной системой, включающего антенную систему, соединенную через волноводный тракт с супергетеродинным приемником, выход которого соединен с цифровым анализатором спектра, выполненного с возможностью сопряжения с персональным компьютером для обработки данных

Новым является то, что предлагаемый комплекс состоит из трех, выполненных с возможностью сопряжения с персональным компьютером спектрорадиометров, осуществляющих измерения в разных интервалах высот, в совокупности перекрывающих диапазон высот нижней и средней атмосферы Земли, каждый из которых включает антенную систему в виде рупорной антенны предельно малых габаритов со специальным образом профилированным сечением, рассчитанной на диапазон принимаемых частот, которая соединена волноводным трактом с супергетеродинным приемником, выход которого соединен с анализатором спектра, причем каждый спектрорадиометр имеет собственную внутреннюю калибровочную систему, которая представляет собой встроенный в волноводный тракт модулятор-калибратор, управляемый с персонального компьютера через блок питания.

Изобретение поясняется Фиг. 1, на которой представлена блок-схема одного из спектрорадиометров, входящих в предлагаемый комплекс: 1 - антенная система, 2 - волноводный тракт, 3 - модулятор-калибратор, 4 - приемник, 5 - анализатор спектра, 6 -персональный компьютер, 7 - блок питания.

Предлагаемый комплекс включает в себя три спектрорадиометра, построенных по классической супергетеродинной схеме приема и спектрального анализа излучения миллиметрового диапазона длин волн, позволяющей перенести спектр принимаемого миллиметрового собственного излучения атмосферы в более низкочастотный диапазон (от нуля до нескольких ГГц), в котором можно произвести спектральный анализ принимаемого излучения с требуемым разрешением по частоте.

Каждый из спектрорадиометров (см. Фиг. 1) состоит из антенной системы 1, которая соединена с супергетеродинным приемником 4 волноводным трактом 2 со встроенным модулятором-калибратором 3, управляемым с персонального компьютера 6 через блок питания 7. Выход супергетеродинного приемника 4 соединен с анализатором спектра 5, который сопряжен с компьютером 6.

Антенная система 1 у каждого из спектрорадиометров представляет собой рупорную антенну предельно малых габаритов со специальным образом профилированным сечением, рассчитанную на диапазон принимаемых частот, обладающую узкой диаграммой направленности и преобразующую моду прямоугольного одномодового волновода в квазигауссов волновой пучок с плоским фазовым фронтом с хорошей эффективностью. Такие характеристики антенной системы 1 позволяют минимизировать обусловленную рассеянием ошибку измерений яркостной температуры атмосферы. Стабилизация характеристик собственного излучения антенны, обусловленного омическими потерями в рупоре, достигается за счет размещения его в термостатированном корпусе. Принимаемый сигнал с антенной системы 1 через волноводный тракт 2 поступает в супергетеродинный приемник 4, и с него в анализатор спектра 5 и затем в персональный компьютер 6.

Модулятор-калибратор 3, встроенный в волноводный тракт 2, представляет собой управляемое током волноводное устройство с рядом параллельных цепочек диодов с барьером Шоттки. Величина управляющего тока устанавливается с персонального компьютера 6 через блок питания 7. При нулевом токе смещения вход и выход модулятора-калибратора 3 хорошо (с потерями лучше 0,7 дБ) согласованы с антенным и приемным участками волноводного тракта 2, что обеспечивает прохождение принимаемого антенной системой 1 теплового излучения атмосферы в 5-миллиметровой полосе излучения молекулярного кислорода без потерь. При включении тока модулятор-калибратор 3, во-первых, запирает вход супергетеродинного приемника 4, ослабляя принятое антенной системой 1 излучение на 20-30 дБ (в зависимости от силы тока), во-вторых, направляет в супергетеродинный приемник 4 собственный шумовой сигнал, эффективная температура излучения которого в зависимости от величины тока устанавливается на уровнях от 150 до 160 К (аналог «холодной» нагрузки в прототипе) или от 350 до 360 К (аналог «теплой» нагрузки в прототипе). Полученная от калибровочных нагрузок информация используется для определения абсолютной величины яркостной температуры измеряемого собственного излучения атмосферы.

Три спектрорадиометра имеют следующие особенности.

Спектрорадиометр для зондирования приземного слоя атмосферы имеет рупорную антенну, настроенную на диапазон принимаемых частот 55-59 ГГц и преобразующей моду прямоугольного одномодового волновода в квазигауссов волновой пучок с плоским фазовым фронтом с эффективностью лучше 95%. Ширина диаграммы направленности антенны составляет 3,8°.

Спектрорадиометр для зондирования свободной тропосферы имеет рупорную антенну, настроенную на диапазон принимаемых частот 50-55 ГГц и преобразующей моду прямоугольного одномодового волновода в квазигауссов волновой пучок с плоским фазовым фронтом с эффективностью лучше 98%. Ширина диаграммы направленности антенны составляет 4,2°.

Спектрорадиометра для зондирования стратосферы имеет рупорную антенну, настроенную на диапазон принимаемых частот 52,45-54,5 ГГц и преобразующей моду прямоугольного одномодового волновода в квазигауссов волновой пучок с плоским фазовым фронтом с эффективностью лучше 97%. Ширина диаграммы направленности антенны составляет 4,1°.

Использование в конструкции каждого из спектрорадиометров внутренней калибровочной системы и специальным образом профилированной рупорной антенны позволило уменьшить габариты каждого спектрорадиометра до размеров небольшого кейса и избежать затрат на содержание громоздкой внешней калибровочной системы. Разделение на три кейса позволило не только автономно измерять характеристики температур на разных уровнях высот атмосферы, но и облегчить возможность транспортировки и развертывания комплекса.

Комплекс является мобильным устройством для непрерывного круглосуточного всепогодного получения спектров собственного излучения атмосферы в полосе 50-60 ГГц, позволяющий восстанавливать температуру атмосферы в интервале высот 0-55 км.

Наземный пассивный микроволновый радиометрический комплекс для измерения высотного профиля температуры нижней и средней атмосферы Земли из не менее чем одного спектрорадиометра с калибровочной системой, включающего антенную систему, соединенную через волноводный тракт с супергетеродинным приемником, выход которого соединен с цифровым анализатором спектра, выполненного с возможностью сопряжения с персональным компьютером для обработки данных, отличающийся тем, что состоит из трех выполненных с возможностью сопряжения с персональным компьютером спектрорадиометров, осуществляющих измерения в разных интервалах высот, в совокупности перекрывающих диапазон высот нижней и средней атмосферы Земли, каждый из которых включает антенную систему в виде рупорной антенны предельно малых габаритов с профилированным сечением, рассчитанной на диапазон принимаемых частот, которая соединена волноводным трактом с супергетеродинным приемником, выход которого соединен с анализатором спектра, причем каждый спектрорадиометр имеет собственную внутреннюю калибровочную систему, которая представляет собой встроенный в волноводный тракт модулятор-калибратор, управляемый с персонального компьютера через блок питания.
НАЗЕМНЫЙ ПАССИВНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОГО ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
НАЗЕМНЫЙ ПАССИВНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОГО ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 64 items.
05.02.2020
№220.017.fe00

Усилитель лазерного излучения с большим коэффициентом усиления, высокой средней и пиковой мощностью и высоким качеством выходного пучка

Изобретение относится к лазерной технике. Твердотельный лазерный усилитель включает основанный на лазерных диодах источник излучения накачки, выступающий в роли волновода для излучения накачки твердотельный активный элемент продолговатой аксиально-симметричной формы с переменным по площади...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712966
Дата охранного документа: 03.02.2020
08.02.2020
№220.018.006e

Дисковый лазерный неустойчивый резонатор для обеспечения выходного лазерного сигнала с близким к дифракционному качеством пучка

Изобретение относится к лазерной технике. Кольцевой дисковый лазерный неустойчивый резонатор состоит из системы формирования изображения, образованной усилительным узлом и телескопом для увеличения диаметра пучка лазерного излучения, расположенного между усилительным узлом и телескопом зеркала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713561
Дата охранного документа: 05.02.2020
25.03.2020
№220.018.0fb0

Изолятор фарадея с компенсацией аксиально-симметричных поляризационных искажений

Изобретение относится к области лазерной техники и касается изолятора Фарадея. Изолятор содержит последовательно расположенные на оптической оси поляризатор, магнитооптический ротатор, помещенный в поле, создаваемое магнитной системой, и анализатор. Магнитооптический ротатор выполнен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717394
Дата охранного документа: 23.03.2020
28.03.2020
№220.018.113a

Способ выращивания водорастворимых монокристаллов, использующий кондиционирование раствора

Изобретение относится к технологии выращивания водорастворимых оптических монокристаллов, в частности, группы дигидрофосфата калия (KDP), которые могут быть использованы, например, при изготовлении активных элементов параметрических преобразователей лазерного излучения для квантовой оптики. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717800
Дата охранного документа: 25.03.2020
06.07.2020
№220.018.301a

Источник пучков ионов с высоким током на основе плазмы эцр разряда, удерживаемой в открытой магнитной ловушке

Изобретение относится к области формирования непрерывных сильноточных пучков ионов путем их экстракции из плотной плазмы ЭЦР разряда, создаваемой в открытой магнитной ловушке мощным излучением миллиметрового диапазона длин волн. Устройство содержит магнитную систему для создания магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725615
Дата охранного документа: 03.07.2020
11.07.2020
№220.018.3163

Источник интенсивных пучков ионов на основе плазмы эцр разряда, удерживаемой в открытой магнитной ловушке

Изобретение относится к области формирования интенсивных пучков ионов с высокой яркостью путем их экстракции из плотной плазмы ЭЦР разряда, создаваемой в открытой магнитной ловушке мощным излучением миллиметрового диапазона длин волн. Устройство содержит плазменный электрод, выполненный в форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726143
Дата охранного документа: 09.07.2020
12.07.2020
№220.018.31fb

Способ измерения in situ спектра экстинкции прозрачного образца в фотохимическом процессе

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения in situ спектра экстинкции прозрачного образца в фотохимическом процессе. Способ включает в себя облучение оптическим излучением прозрачного образца в рабочем положении в экспериментальной установке, последующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726271
Дата охранного документа: 10.07.2020
12.07.2020
№220.018.3211

Изолятор фарадея на постоянных магнитах с высокой напряженностью магнитного поля

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с высокой средней мощностью излучения. Сущность изобретения заключается в том, что изолятор Фарадея на постоянных магнитах с высокой напряженностью магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726274
Дата охранного документа: 10.07.2020
06.08.2020
№220.018.3ce4

Способ определения оптической толщины атмосферы

Изобретение относится к области диагностики характеристик атмосферы и касается способа определения оптической толщины атмосферы. Способ включает в себя получение оптических изображений неба вблизи горизонта с захватом линии горизонта не менее чем в трех спектральных окнах оптического спектра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729171
Дата охранного документа: 04.08.2020
12.04.2023
№223.018.49bb

Способ определения размеров дефекта при ультразвуковом контроле с помощью датчика на фазированной решетке

Использование: для определения размеров дефекта при ультразвуковом контроле с помощью датчика на фазированной решетке. Сущность изобретения заключается в том, что определение размеров дефекта при ультразвуковом контроле с помощью датчика на фазированной решетке основано на анализе S, С или D...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762780
Дата охранного документа: 22.12.2021
Showing 1-8 of 8 items.
27.07.2013
№216.012.5b18

Электрически управляемый модулятор-калибратор миллиметрового диапазона длин волн

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве меры шумовой температуры при точных измерениях малых уровней шумовой температуры источников сигналов, а также для встроенного контроля в радиосистемах различного назначения. Достигаемый технический результат - обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488941
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.06.2014
№216.012.d19f

Способ улучшения обрабатываемости металлопорошковых сплавов

Изобретение относится к обработке металлокерамических материалов резанием, в частности к формированию поверхностного слоя пористых металлокерамических спеченных материалов, которые могут быть использованы при производстве деталей из антифрикционных материалов, которые применяются в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519434
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.10.2014
№216.012.fc6e

Способ измерения параметров однофотонных источников излучения инфракрасного диапазона

Изобретение относиться к области измерения параметров слабых потоков излучения и касается способа измерения параметров однофотонных источников излучения. Параметры источника излучения измеряются с помощью однофотонного сверхпроводникового детектора. Для осуществления способа измеряют среднее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530468
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.02.2015
№216.013.2701

Способ сборки зеркального модуля рентгеновского телескопа, содержащего n коаксиальных вкладышей, образующих элементарные зеркала

Способ включает последовательную вклейку в пазы основания вкладышей с предварительным их позиционированием относительно основания и контролем топографических характеристик каждого вкладыша, юстировку основания и вкладышей и контроль оптических характеристик каждого вкладыша. Ввод вкладышей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541438
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.06.2015
№216.013.542a

Способ предоставления информационной поддержки разработчика программного обеспечения для микроконтроллеров и реализующая его система

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в ускорении процесса производства программного обеспечения для микроконтроллеров за счет повышения качества и скорости предоставления разработчику информационной поддержки. Способ предоставления информационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553067
Дата охранного документа: 10.06.2015
19.01.2018
№218.016.0117

Способ сборки рентгеновской оптической системы, содержащей n зеркальных модулей

Изобретение относится к оптическому приборостроению, рентгеновской астрономии и может быть использовано при разработке способов сборки зеркальной системы телескопов, предназначенных для наблюдения астрономических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629693
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0332

Система информационной поддержки разработчика программного обеспечения для микроконтроллеров

Изобретение относится к системе информационной поддержки разработчика программного обеспечения для микроконтроллеров. Технический результат заключается в автоматизации разработки программного обеспечения для микроконтроллеров. Система содержит компьютер с модулем управления, подключенное к нему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630389
Дата охранного документа: 07.09.2017
21.03.2019
№219.016.eba2

Режущий инструмент для обработки металлов резанием

Изобретение относится к режущим инструментам, используемым для обработки поверхностей тел вращения методом фрезоточения, в частности к фрезам. Режущий инструмент, предназначенный для обработки металлов резанием, содержит корпус в виде диска с наружной рабочей поверхностью, в которой под углом к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682557
Дата охранного документа: 19.03.2019
+ добавить свой РИД