Войти
Игры. Головоломки. Оформление. Категории. Возраст. Инструкции. Гонки. Инструменты и система
  • Серия игр X-COM Xcom хронология игр
  • Плюсы,минусы и как вылечиться от вампиризма
  • Игра «Спликс ио Территория ио
  • Как сделать игральные карты своими руками: просто и быстро Как сделать карты из бумаги руками
  • История создания игры Первая в мире игра
  • Когда и почему шахматы стали считаться видом спорта?
  • Данные радарных наблюдений. Карты с данными радаров. Кафедра экспериментальной физики атмосферы

    Данные радарных наблюдений. Карты с данными радаров. Кафедра
экспериментальной физики атмосферы

    Анимационная карта явлений за последние 3 часа.


      Кликните по карте выше. Откроется в новом окне, последнем релизе, можно увеличить масштаб до 1500х1100 пкс.
    • Ежедневно обновляемая карта явлений погоды по данным радиолокационных комплексов наблюдательной сети Росгидромета, Украины и Белоруссии. Анимация (анимированная карта) текущих данных радарных наблюдений для ЕТР → явления погоды за последние 3 часа (смотрите практически в реальном времени). Если карта здесь не загрузилась, то "щёлкните" по ссылке
      » анимированная карта явлений погоды за последние 3 часа
    • Ещё одна "БОЛЕЕ НАГЛЯДНАЯ" анимационная карта всех явлений погоды на Европейской территории России (ЕТР) в реальном времени
      » анимационная карта метеоявлений ДМРЛ за последние 3 часа

    Выше была скажем так, "глобальная" карта явлений погоды, включающая всю европейскую территорию России.
    Теперь перейдите на карту по другому URL-адресу » карта ДМРЛ

    На данной карте будут области выделенные серым цветом и, при наведении на которые, должен измениться курсор.
    Если интересующее Вас местоположение попадает в такие места на карте, то Вы сможете более подробно ознакомиться с текущими погодными явлениями в этом регионе (вверху будут дата и время снимка).
    На "карте ДМРЛ" установите "cursor" на нужный город или любое выделенное место, кликните по нему левой кнопкой мышки (см. рисунок слева).
    Для наглядности ниже скриншот карты, т.е. какое изображение Вы получите.
    На снимке найдёте все условные обозначения метеоявлений и т.п..

    Радар Минск-2. Минск, Беларусь

    Радар Гомель, Беларусь

    МРЛ доплеровский. Длина волны 5.5 см. Радиус обзора 200 км. Режим наблюдений автоматический, один раз в 10 минут.

    Получение и обработка радиолокационной информации - .

    Радар Витебск, Беларусь

    ДМРЛ-С - доплеровский метеорологический радиолокатор. Длина волны 5,3 см. Радиус обзора 200 км. Режим наблюдений автоматический, один раз в 10 минут.

    Получение и обработка радиолокационной информации - ПО "Метеоячейка".

    Радар Борисполь. Киев, Украина

    МРЛ доплеровский. Длина волны 5.5 см. Радиус обзора 200 км. Режим наблюдений автоматический, один раз в 10 минут.

    Получение и обработка радиолокационной информации - .

    Радар Запорожье международный. Запорожье, Украина

    МРЛ-5 некогерентный. Длина волны 3.2 см. Радиус обзора 200 км. Период наблюдений при работе с ОЯ - 30 минут.

    Получение и обработка радиолокационной информации - .

    Координаты МРЛ Запорожье на карте Google . Позиция метеорадара на аэродроме Запорожье:

    Глоссарий

    Первые радиолокационные станции, которые поступили метеорологам после войны, могли обнаруживать только кучево-дождевые облака с опасными явлениями . Несколько десятилетий ушло на их модернизацию и разработку измерительных схем, которые могли извлекать информацию не только из высоты радиоэха, но и из результатов отраженных от облаков сигналов. Возможность наблюдать появление опасных явлений, рассчитывать их скорость и направление перемещения надолго позволили МРЛ занять лидирующие позиции в штормовом оповещении.

    Метеорологический радиолокатор уже 60 лет является незаменимым прибором для обнаружения явлений, которые сопутствуют конвективным облакам – гроз , града , ливней , шквалов .

    Метеорологические некогерентные радиолокаторы определяют ОЯ (опасные явления) по косвенным признакам – измерениям высоты верхней границы радиоэха и отражаемости кучево-дождевой облачности, и принимают решение с помощью радиолокационных критериев опасности.

    Кафедра экспериментальной физики атмосферы

    реферат

    На тему : Метеорологические радиолокационные станции

    Выполнил: студент группы МП-480

    Потеряйко Е. В.

    Санкт-Петербург

    2012 г.

    РАЗДЕЛ 1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАТОР МРЛ-5……………………………3

    Назначение станции и принцип работы …………………………………………………………..3

    Принципиальная схема МРЛ-5………………………………………………………………………5

    Основные технические данные МРЛ-5 …………………………………………………………....6

    Антенно-волноводная система………………………………………………………………………7

    Передающее устройство………………………………………………………………………………9

    Приемное устройство ………………………..………………………………………………………..9

    Индикаторное устройство ……………………………………………………………………………10 РАЗДЕЛ 2. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ

    НАБЛЮДЕНИЙ В БЛИЖНЕЙ И ДАЛЬНЕЙ ЗОНАХ……………………………….12

    Раздел 4.Автоматизированный метеорологический

    РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «МЕТЕОЯЧЕИКА ………………………………….. 17

    Метеорологический радиолокатор МРЛ-5 .

    1.Назначение станции и принцип работы.

    Метеорологический радиолокатор МРЛ-5 представляет собой специализированный радиолокатор штормового оповещения и градозащиты, предназначенный для решения следующих задач:

    обнаружения и определения местоположения очагов гроз, града и ливневых осадков в радиусе 300 км;

     определения горизонтальной и вертикальной протяженности метеообразований, направления и скорости их перемещения;

    определение верхней и нижней границы облаков любых форм;

     измерения средней мощности радиоэха метеорологических целей.

    селекция радиоэха метеообъектов на фоне мешающих сигналов, отраженных от местных предметов;

     обеспечения градозащиты, то есть обнаружения и локализации градовых очагов в облаках (измерения их координат и определения их физических характеристик)

    МРЛ-5 двухволновый высокопотенциальный метеорологический радиолокатор. Выпускается в двух модификациях: передвижной – МРЛ-5А, стационарный – МРЛ-5Б. В передвижном варианте МРЛ-5 создан на базе специализированного прицепа ПАУ - 1, разделенном на два отсека: индикаторный (теплый) и приемопередающий (холодный). На крыше прицепа под ветрозащитной оболочкой установлена антенна системы.

    В стационарном варианте МРЛ размещается на втором этаже типового здания для МРЛ-5 либо на верхнем этаже в двух изолированных комнатах.

    В основу работы станции положен импульсный метод радиолокации.

    Передающее устройство генерирует мощные короткие импульсы электромагнитной энергии СВЧ, которые поступают в антенну по волноводным трактам. Излучение электромагнитной энергии в пространство производится антенной в виде узкого остронаправленного луча. Если излучаемый сигнал, распространяясь в пространстве, встречает на своем пути препятствия в виде местных предметов, облаков и других метеообразований, то происходит его отражение в разные стороны от объекта, в том числе и в направлении МРЛ. Отраженные импульсы принимаются той же антенной и по волноводному тракту поступают на приемное устройство. В приемном устройстве отраженные сигналы после усиления и преобразования поступают на экраны индикаторов.МРЛ-5 имеет ряд особенностей:

     два раздельных канала - З см (1 канал) и 10 см (2 канал); режим штормового оповещения может осуществляться на каждом из каналов, а режим обслуживания градозащиты реализуется главном образом при совместной работе обоих каналов;

    антенная система с параболическим отражателем и двухдиапазонным облучателем, формирующая узкие диаграммы направленности; применение такой антенны обеспечивает получение высокой разрешающей способности по угловым координатам и совмещение диаграмм направленности обоих диапазонов с высокой точностью.

    высокая чувствительность приемных устройств позволяет увеличить дальность обнаружения метеообъектов, а широкий динамический диапазон обеспечивает высокую точность количественных измерений.

     универсальная система индикации, обеспечивающая возможность наблюдения и регистрации радиоэха от метеорологических объектов:

    совмещенные индикаторы ИКО И ИДВ с широким набором масштабов разверток, обеспечивающие измерения, наблюдения и фоторегистрацию радиоэха в горизонтальной и вертикальной плоскости;

     двухлучевой индикатор на базе осциллографа СТ-55 для наблюдения радиоэха метеообъектов в координатах амплитуда - дальность;

    аппаратура преобразования угловой информации, обеспечивающая: выдачу азимута метеоцелей в географических и артиллерийских координатах с высокой точностью (0,10).

     устройство автоматического выделения градовых очагов;

    световое табло, обеспечивающее оперативный съем и фоторегистрацию даты, времени, номера наблюдаемого канала, знак нормы энергетического потенциала РЛС, уровень изоэха через 6 Дб, масштаб, азимут, угол наклона антенны, горизонтальную и наклонную дальность, высоту выбранной на индикаторе цели;

    устройство контроля чувствительности приемных устройств, мощности передающих устройств и энергетического потенциала станции в целом;

    управляемые СВЧ - аттенюаторы на р -n-pдиодах, обеспечивающие измерение мощностей радиоэха и их коррекцию на квадрат расстояния;

    специальная фоторегистрирующая аппаратура для документирования картин радиоэха;

    система электроснабжения, которая предусматривает питание аппаратуры либо от промышленной трехфазной сети 50 Гц 380 В, либо от автономной трехфазной сети 50 Гц 220 В.