×
27.10.2013
216.012.7b09

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАЧНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к метеорологии, навигации и позволяет аппаратурно, в реальном масштабе времени определять высоту нижней границы облачности. Сущность изобретения: при помощи широкопанорамной автоматизированной сканирующей системы автоматически определяются наиболее контрастные участки, по которым определяется высота нижней границы облачности. При этом кадр, состоящий из M×N ячеек, разбивается на слои энергетической яркости. Пo скорости перемещения фрагмента облачного поля относительно ячеек (ячейковой скорости слоев) и высотной разности слоев, заданной по стандартной модели Земли, определяется высота нижней границы облачности. Технический результат - автоматизация определения высоты нижней границы облачности по смещению ее пространственной структуры излучения в реальном масштабе времени и расширение функциональных возможностей метеорологических наблюдений (например, дистанционное определение смерчей, опасных грозовых состояний облачности, тайфунов, оптической разведки движения летательных аппаратов как в дневное, так и в ночное время). 3 ил.
Основные результаты: Способ определения высоты нижней границы облачности на интервале времени, по которому, посредством широконанорамной автоматизированной сканирующей системы, осуществляющей сканирование в диапазоне спектра собственного излучения поля облачности, программно определяются наиболее котрастные участки, в которых фрагменты облачных слоев сортируются по радиационной температуре, и по проекции слоев определяется их высотная разность и высота нижней границы облачности.

Изобретение относится к метеорологии, к способам для определения физических параметров атмосферы, и позволяет определять высоту нижней границы облачности (НГО).

Известен способ определения высоты нижней границы облаков посредством измерителя [1], заключающийся в измерении угловых координат выбранного участка нижней границы облачности относительно двух неподвижных матричных фотоприемников, имеющих регулярную структуру положения пикселей, и расположенных таким образом, что их оптические оси имеют известные вертикальные и горизонтальные углы и лежат в одной плоскости, а углы обзора перекрываются на определенной высоте между ними. Недостатками данного способа являются проблема выбора и идентификации одного и того же фрагмента облачности, которая выполняется вручную оператором, повышенная чувствительность системы к погрешностям фотоприемников, сравнительно высокая стоимость изготовления и эксплуатации измерителя, а также малый участок обзора.

Также известен светолокационный способ определения высоты НГО посредством прожектора [2], который посылает короткие импульсы и принимает отраженный сигнал. По времени задержки обратного сигнала рассчитывается высота НГО. Недостатками этого способа является то, что для просвечивающейся облачности отраженный сигнал будет ослабленным, что приведет к значительному увеличению погрешности измерения высоты. Кроме того, измерение НГО проводится лишь в конкретной точке.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является автоматизация процесса определения высоты НГО в реальном масштабе времени и получение распределения высот НГО в зоне сканирования радиометра практически во всей полусфере.

Технический результат - расширение функциональных возможностей метеорологических наблюдений за счет автоматизации определения высоты нижней границы облачности как днем, так и ночью в реальном масштабе времени по смещению ее пространственной структуры собственного излучения.

Сравнение заявляемого способа с прототипом позволило установить соответствие его условию "новизна". При сравнении заявляемого способа с другими известными техническими решениями не выявлены сходные признаки, что позволяет сделать вывод о соответствии условию "изобретательский уровень".

Способ поясняется чертежами. На фиг.1 приведена геометрия образования двух соседних по времени кадров по собственному излучению облачности в проекции на плоскость. Временной интервал между кадрами равен t. На фиг.2 приведено изображение преобразованных соседних кадров в декартовой системе координат. На фиг.3 иллюстрируется определение проекции скорости фрагмента облачного поля.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается посредством широкопанорамной автоматизированной сканирующей системы [3], которая осуществляет непрерывное круговое сканирование в диапазоне собственного излучения поля облачности по альмукантарату за время, при котором пространственная структура излучения облачного поля остается неизменной. За это время регистрируется ряд значений энергетической яркости, или радиационной температуры облачного поля через каждый градус, или минуты дуги, то есть, определяется высота НГО, однозначно связанной с радиационной температурой. После завершения записи данных по строке, угол наклона сканирующего зеркала изменяется, цикл повторяется и регистрируется следующая строка. Через заданное количество строк сканирующее зеркало широкопанорамной автоматизированной сканирующей системы возвращается в исходное начальное положение, цикл повторяется и записывается следующий кадр. Сканирующей системой автоматически определяются просветы в облаках по двум соседним кадрам, в реальном масштабе времени, как наиболее контрастные участки облачного неба, по которым определяется высота нижней границы облачности.

То есть, из записанных в память системы набора матриц (где по горизонтали N значений, а по вертикали - M) формируется кадр облачного неба. Каждое из N×M значений представляет собой конкретную область - изображение в инфракрасной области на небесной сфере. Затем программно осуществляется изменение формы матрицы, для перехода от угловых координат к декартовым (фиг.2).

Оба кадра условно разбиваются на 2 слоя по энергетической яркости. Нижний слой, который соответствует более высокой радиационной температуре, состоит из элементов с энергетической яркостью, превышающей 0,9·Bmax, в состав верхнего слоя входят элементы с меньшей радиационной температурой (с яркостью от 0,75·Bmax до 0,85·Bmax, где Bmax - устанавливаемый в системе порог максимального значения энергетической яркости кадра).

Для этой пары слоев (нижний/верхний) автоматически определяется наиболее контрастный участок, ограниченный рамкой (фиг.2). Под наиболее контрастным понимается участок кадра, содержащий в себе наибольшее количество ячеек соответствующих слоев. На кадре б (фиг.2) фрагмент слоя, ограниченный рамкой, смещен относительно своего положения на кадре а (фиг.2). Количеством ячеек (n), на которое сместился слой за время регистрации одного кадра (t), определяется ячейковая скорость слоя (ν).

Она задается горизонтальной и вертикальной составляющими смещения этого фрагмента. Область на кадре б (фиг.2) сдвигается по всем возможным вертикальным и горизонтальным направлениям от одной ячейки до максимального смещения d, которым определяется максимальная скорость. Элементы кадра б (фиг.2) внутри смещенной области вычитаются из соответствующих элементов отмеченной области кадра а (фиг.2). Полученные разности суммируются по модулю, образуя матрицу F (матрица сумм абсолютных разностей для всех возможных смещений).

Mi,j, Ni,j - элементы внутри ограниченной области кадра а и б (фиг. 2) соответственно; i', j' - все возможные смещения от -d до +d; i1, i2 - границы области по вертикали; j1, j2 - границы области по горизонтали; Минимальный элемент матрицы соответствует наиболее вероятному смещению фрагмента. Зная временной интервал t между двумя соседними кадрами, определяются горизонтальные (υ) и вертикальные (u) составляющие ячейковой скорости:

Знаки перед выражениями определяются выбором направления скорости. По найденным составляющим определяется полная ячейковая скорость слоя:

Угол α отклонения вектора полной ячейковой скорости ν от горизонтали рассчитывается как:

Так как направление вектора движения фрагмента облачного слоя обычно не совпадает с радиальной линией, связывающей фрагмент и центр кадра (фиг.3) необходимо знать проекцию полной ячейковой скорости на эту линию, которые рассчитываются по следующей формуле:

v=ν·cos(α-β),

где α - угол отклонения вектора скорости соответствующего слоя фрагмента, β - угол наклона радиальной линии, который определяется координатами центра фрагмента.

Приведенные выше расчеты проводятся для верхнего и нижнего слоя отдельно. В результате чего для верхнего и нижнего слоя определяются ячейковые скорости их проекций vвер.яч, vниж.яч.

Для каждого слоя определяется среднее значение энергетической яркости (радиационной температуры). По этим средним значениям согласно стандартной модели атмосферы Земли [4] (фиг.2) определяются ориентировочные высоты верхнего (Новер.) и нижнего (Нониж.) слоев и их высотная разность h.

h=Новер.-Нониж.

Высота НГО определяется по следующей формуле:

H=h·vвер.яч/(vниж.яч-vвер.яч).

Вывод последней формулы поясняется следующим примером.

Предположим, сканирующий радиометр фиксирует два облака, движущихся с одинаковой скоростью, но находящихся на разных высотах H, H+h (либо одно облако с нижней границей Н и верхней H+h). На фиг.1 эти облака изображены в разные моменты времени, соответствующие i и i+1 кадрам радиометра. Интересующие нас фрагменты кадров изображены в нижней части рисунка. При сравнении фрагментов двух кадров радиометра видно, что скорости проекций (υвер и υниж) верхнего и нижнего облака различны.

Пусть абсолютная скорость верхнего облака - v, а временной интервал между двумя кадрами равен t. Тогда KL=KH+v·t (фиг.1). За время t проекция верхнего облака проходит расстояние CC1=AC1-АС. Из подобия треугольников АОС и КОН следует:

AC=KH·H/(H+h)

Из подобия треугольников АОС и КОН следует:

AC1=KL·H/(H+h)=(KH+v·t)·H/(H+h)

CC1=AC1-AC=(KH+v·t)·H/(H+h)-KH·H/(H+h)=v·t·H/(H+h)

H/(H+h)=const. Обозначим k=H/(H+h) и перепишем равенство:

AC1=AC+k·v·t

Последнее уравнение соответствует равномерному движению проекции облака со скоростью v·H/(H+h).

Обозначим угол СОА за α, а угол BOA за β. Длина отрезка BB1 равна υниж·t, а длина отрезка CC1 равна υвер·t. Из геометрии видно:

ВС=H·(tg α-tg β)

CD=h·tg α

BD=BC+CD=H·(tg α-tg β)+h·tg α

B1C1=H·(tg C1OA-tg B1OA)

tg C1OA=AC1/H=(AC+CC1)/H=(H·tg α+υвер·t)/Н

tg B1OA=AB1/H=(AB+BB1)/H=(H·tg β+υниж·t)/Н

B1C1=H·tg α+υвер·t-H·tg β-υниж·t

C1D1=h·tg C1LD1

C1LD1=C1OA

C1D1=h·tg C1OA=h·tg α+h·υвер·t/H

B1D1=B1C1+C1D1=H·tg α+υвер·t-H·tg β-υниж·t+h·tg α+h·υвер·t/H

Отрезки BD и B1D1 равны, откуда:

H·(tg α-tg β)+h·tg α=H·tg α+υвер·t-H·tg β-υниж·t+h·tg α+h·υвер·t/H

После преобразования уравнение принимает вид:

υниж·t-υвер·t=h·υвер·t/H

h·υвер/H=υнижвер

Н=h·υвер/(υнижвер)

Скорость проекции (υ) линейно связана с ячейковой скоростью (vяч):

υ=vяч·1

где 1 - размер ячейки. Откуда:

H=h·vвер.яч·1/(vниж.яч·1-vвер.яч·1)=h·vвер.яч/(vниж.яч-vвер.яч)

Данный метод позволяет хорошо приблизиться к точному значению высоты НГО, поскольку зависимость высоты от энергетической яркости в области, где могут находиться облака, можно считать линейной. Ошибка в определении высоты (ξ) по яркости носит аддитивный характер, и при расчете высотной разности слоев она будет компенсироваться:

Hниж=Hниж.ист

Hвер=Hвер.ист

H=Hвер-Hниж=Hвер.ист+ξ-Hниж.ист-ξ=Hвер.ист-Hниж.ист

Для более точной оценки высоты нижней границы облачности с помощью этого метода есть несколько рекомендаций:

- Разбиение кадра на еще большее количество энергетических слоев (4, 5 и т.д.). При этом увеличится общее количество оценок высоты для каждого из них, а значит повысится точность определения НГО.

- Вместо двух кадров можно использовать большее количество пар соседних кадров. Для каждой пары рассчитывается высота нижней границы облачности. Усреднение этих результатов даст еще более точную оценку.

Использованные источники

1. Патент РФ №2321029, МПК G01W 1/00 на изобретение "Способ определения высоты, направления и скорости движения нижней границы облачности".

2. Патент РФ 2136016, МПК G01S 17/95, G01W 1/00, на изобретение "Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков".

3. Патент РФ №2331853, МПК G01J 3/06 на изобретение "Устройство распознавания форм облачности".

4. Международная стандартная атмосфера. Авиация: Энциклопедия. М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П.Свищев. 1994.

Способ определения высоты нижней границы облачности на интервале времени, по которому, посредством широконанорамной автоматизированной сканирующей системы, осуществляющей сканирование в диапазоне спектра собственного излучения поля облачности, программно определяются наиболее котрастные участки, в которых фрагменты облачных слоев сортируются по радиационной температуре, и по проекции слоев определяется их высотная разность и высота нижней границы облачности.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАЧНОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАЧНОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ОБЛАЧНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 50.
20.08.2015
№216.013.7302

Система определения и контроля местоположения подводного объекта

Использование: изобретение относится к области подводной навигации и может быть применено в системах определения и контроля местоположения подвижных подводных объектов, преимущественно маломерных. Сущность: система содержит группировку расположенных на водной поверхности радиогидроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561012
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.12.2015
№216.013.9863

Способ получения пероксидазы

Изобретение относится к способу получения пероксидазы. Способ заключается в экстракции предварительно измельченных корнеплодов редьки черной 5% раствором кальция хлорида в соотношении 1:10 в течение 0,5 ч при комнатной температуре с последующим центрифугированием и сепарированием. Полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570631
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c67d

Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к элементам волоконной оптики, и может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578693
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.3d4c

Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (воэ) и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к области осветительных устройств, основанных на использовании волоконной оптики, и может использоваться в осветительных устройствах в светотехнике, в медицине для фототерапии и косметологии. Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (ВОЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583892
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4dc5

Способ воздействия на атмосферу

Изобретение может быть использовано для активного воздействия на атмосферу с целью рассеивания туманов и облаков на контролируемой территории (аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных и зрелищных мероприятий и т.д.) и вызывания дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595015
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.9b71

Устройство для рассеивания тумана

Изобретение предназначено для рассеивания тумана на аэродромах, скоростных автодорогах, открытых площадках и т.д., а также в устройствах фильтрации увлажненных газовых потоков. Устройство содержит свободный для прохождения очищаемого газового потока каркас. В каркасе смонтирован фильтрующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610315
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.a256

Способ определения местоположения станции сети связи vsat

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT. Достигаемым техническим результатом способа определения местоположения станции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606958
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a630

Устройство для диагностики и контроля состояния механизмов и систем

Устройство для диагностики и контроля состояния механизмов и других систем относится к бесконтактной диагностике технических систем и может быть использовано для контроля и диагностики дефектов в двигателях и трансмиссиях автомобилей, а также любых других технических системах. Предлагаемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608202
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a958

Устройство для измерения напряжённости электрического поля

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерений напряженности электрического поля атмосферы при проведении метеорологических, геофизических и радиофизических исследований, а также для оценки экологического состояния атмосферы и поверхности Земли, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611586
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.afa8

Способ рассеивания тумана

Изобретение относится к области техники, предназначенной для сепарации капель жидкости из тумана, и может быть использовано для рассеивания тумана над контролируемой территорией. Воздействуют неоднородным электрическим полем на воздушный поток, движущийся в сторону защищаемого от тумана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611037
Дата охранного документа: 20.02.2017
Показаны записи 31-40 из 70.
27.03.2016
№216.014.c67d

Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к элементам волоконной оптики, и может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578693
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.3d4c

Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (воэ) и воэ, полученный на основе этого способа

Изобретение относится к области осветительных устройств, основанных на использовании волоконной оптики, и может использоваться в осветительных устройствах в светотехнике, в медицине для фототерапии и косметологии. Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (ВОЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583892
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4dc5

Способ воздействия на атмосферу

Изобретение может быть использовано для активного воздействия на атмосферу с целью рассеивания туманов и облаков на контролируемой территории (аэродромы, скоростные автодороги, открытые площадки для проведения различных спортивных и зрелищных мероприятий и т.д.) и вызывания дополнительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595015
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.9b71

Устройство для рассеивания тумана

Изобретение предназначено для рассеивания тумана на аэродромах, скоростных автодорогах, открытых площадках и т.д., а также в устройствах фильтрации увлажненных газовых потоков. Устройство содержит свободный для прохождения очищаемого газового потока каркас. В каркасе смонтирован фильтрующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610315
Дата охранного документа: 09.02.2017
25.08.2017
№217.015.a256

Способ определения местоположения станции сети связи vsat

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения, и может быть использовано при построении систем определения местоположения станции сетей связи VSAT. Достигаемым техническим результатом способа определения местоположения станции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606958
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a630

Устройство для диагностики и контроля состояния механизмов и систем

Устройство для диагностики и контроля состояния механизмов и других систем относится к бесконтактной диагностике технических систем и может быть использовано для контроля и диагностики дефектов в двигателях и трансмиссиях автомобилей, а также любых других технических системах. Предлагаемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608202
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a958

Устройство для измерения напряжённости электрического поля

Изобретение относится к технике измерений и может быть использовано для измерений напряженности электрического поля атмосферы при проведении метеорологических, геофизических и радиофизических исследований, а также для оценки экологического состояния атмосферы и поверхности Земли, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611586
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.afa8

Способ рассеивания тумана

Изобретение относится к области техники, предназначенной для сепарации капель жидкости из тумана, и может быть использовано для рассеивания тумана над контролируемой территорией. Воздействуют неоднородным электрическим полем на воздушный поток, движущийся в сторону защищаемого от тумана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611037
Дата охранного документа: 20.02.2017
25.08.2017
№217.015.b926

Способ обнаружения кодов вредоносных компьютерных программ в трафике сети передачи данных, в том числе подвергнутых комбинациям полиморфных преобразований

Изобретение относится к области компьютерной безопасности. Технический результат заключается в повышении полноты обнаружения вредоносных компьютерных программ, в том числе подвергнутых полиморфным преобразованиям. Способ, в котором упорядоченные ячейки памяти, содержащие зарегистрированный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615317
Дата охранного документа: 04.04.2017
25.08.2017
№217.015.ba9b

Устройство для кардиографического контроля состояния пациентов

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для кардиографического контроля состояния пациентов содержит монитор, интерфейс, ЭКГ-электроды для снятия с тела пациента электрокардиографических сигналов, соединенные выходом с входом блока первичной обработки сигналов, другой вход этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615721
Дата охранного документа: 07.04.2017
+ добавить свой РИД