摘要:随着社会的不断发展,人们对于气象信息依赖性是越来越高。在气象服务中,高空气象探测工作是非常重要的一部分。在高空气象观测工作中,L波段雷达具有采样速度快和精确度高特点,得到了很好的应用,有效的提升工作效率。但是在L波段雷达使用中,经常会发生丢球问题,导致所探测高空气象资料准确性不高,影响了气象服务质量。本文主要对L波段高空气象探测雷达丢球原因和不同丢球问题应对措施进行了阐述,以供参考。
加入收藏
在高空气象探测工作中,L波段雷达具有采样速度快和精确度高特点。通过L波段雷达的应用可以对地面到高空三十五千米范围内气象要素进行检测,提供具有代表性的气象数据,更好的提升气象服务质量。但是在L波段雷达使用中,L波段雷达天线波瓣宽度比较小,所以在发生丢球以后找回的难度比较大,对L波段雷达应有效果产生了很大影响,不利于气象服务质量的提高。
1、L波段雷达工作的基本原理
在高空气象探测工作中,在L波段雷达对高空气候进行监控中,经常会用到GTSI性的电子探空设备。通过这种探空设备可以对高空中的气象变化进行有效监控。在高空气象探测工作中,通过L波段雷达可以对探空球的运行轨道进行跟踪,然后利用相关的计算方式,对高空中气象情报进行测算。另外在L波段雷达工作中,探空仪通过不断发射探空码,这些探空码会被L波段雷达所接受,然后L波段雷达对探空仪所发出的气象信息进行破译。在L波段雷达应用中,探空球带有无线电回答器,在进行工作中,地面回答器接受到指示讯号以后,会立即进行回复,然后相关监测人员能够探空气象具体位置进行合理判断,而且能够计算出探空球和L波段雷达之间距离,然后利用相关计算公式对高空风向气候进行相关计算。
在L波段雷达应用中,L波段雷达主要是通过探空气球来进行工作。探空气球能够很好的对高空的温度、湿度进行感知,然后通过相关设备进行解读,完成高空气象探测工作。
2、L波段高空气象探测雷达丢球原因
2.1信号干扰
在高空气象探测工作中,如果出现信号干扰,就会对探测雷达接受信号产生影响,导致记录数据出现问题。在高空气象探测工作中,如果有主信号以外信号的干扰,就会导致雷电所接受新型数据发生错误。针对信号干扰问题,需要重放探空气象,才能获取完善的数据信息。一般在雷雨天气会出现丢球问题,不能稳定的对高空气象进行探测。
2.2频率漂移
在高空气象探测工作中,通常探测雷达在频率1669~1681MHz范围直接工作,在探空仪在上升过程中,高空大气温度会增强,会导致回答器频率发生漂移。在回答器发生漂移以后,如果超出了规定范围,就会导致频率不能自动调节,雷达工作频率也会发生漂移,造成丢球问题,对高空气象探测工程造成影响。
2.3旁瓣抓球
在高空气象探测工作中,在进行旁瓣抓球作业时,雷达探测就会自动缩短距离,会导致雷电探测能力有所下降。另外在高空气象探测工作中,如果遇到强降雨天气,会因为错误指挥发生旁瓣抓球现象,不利于高空气象探测工作的顺利进行。
2.4过顶丢球
在高空气象探测工作中,如果发生过顶丢球,就会对高空气象探测质量造成影响。在进行高空气象探测工作中,在探测雷达跟踪气球的时候,气球会处于探测雷达天线的上面,相对来说距离比较近,导致探测雷达活动范围受到了限制,不能很好的获取跟踪路径,导致发生丢球问题。
3、不同丢球问题应对措施
3.1过顶丢球应对
在高空气象探测工作中,如果发生了过顶丢球问题,就会对高空气象探测工作造成很大影响。针对过顶丢球问题,需要结合正常跟踪时仰角位置,然后用手段方式来操纵雷电在区域内进行扫描,在这个过程中需要对示波器中4根亮线运动情况和数据量增益变化情况进行注意。如果示波器上4根亮线增益值变化幅度不大,需要对天空开关进行调整,开启雷电的扫描功能。如果在高空气象探测工作中,发生了过顶丢球,探空气球和雷达之间距离还能很好的显示处理,可以相关计算公式计算出探空气球和雷达天线的仰角情况。另外如果在高空气象探测中,丢球时间比较高,需要进行全方位的方位扫描,从而更好的应对过顶丢球问题,提升高空气象探测质量。
3.2旁瓣抓球应对
在高空气象探测工作中,如果发生了旁瓣抓球后,需要相关工作人员及时打开L波段雷达进行扫描,雷达天线会自动展开搜索。在进行扫描中,如果发现L波段高空探测雷达天线的仰角和位置出现了比较大的变化,就需要重新进行扫描。如果发现仰角和方位变化不大,说明正在定向抓球,如果没有抓到球,需要开启手动抓球作业,从而更好的完成高空气象探测任务。
3.3信号干扰丢球应对
在高空气象探测工作中,如果因为信号干扰导致L波段雷达出现丢球问题,需要对天控开关调整为手动状态,让雷达保持在1678MHz。可以有效的的避免干扰信号的影响,保证高空气象探测工作顺利进行。
3.4频率漂移丢球应对
在高空气象探测工作中,如果发生了频率漂移丢球问题,需要把频率和天线控制调整为手动状态,让L波段雷达工作频率保持在1673~1675MHz,然后调节天控开关为手动状态,然后对雷达自动跟踪进行查看,如果雷达没有恢复到自动跟踪状态,需要再次把天控开关调节为手动状态,保证L波雷达对探空仪进行自动跟踪。
4、总结
在高空气象探测工作中,L波段雷达具有采样速度快和精确度高特点。所以需要对L波段雷达应用中出现的问题需要及时进行分析,然后采取相关对策,更好的提升高空气象探测工作质量。
参考文献:
[1]周处强.对使用L波段气象探测雷达的探讨[J].贵州气象,2004(3):42-44.
[2]张定文,帅建疆.L波段高空气象探测雷达操作特殊问题及处理方法[J].农业与技术,2013(5):192.
[3]次仁德吉.L波段高空气象探测业务应急处理方法[J].科技创新与应用,2013(32):119.
[4]王平,陈宇.高空观测中气球过顶丢球的处理方法浅析[C].第28届中国气象学会年会—S1第四届气象综合探测技术研讨会.北京:中国气象学会,2011:3.
[5]吴佳妮,赵学华,陈长丘,等.L波段雷达低空低仰角探测技术[J].气象科技,2010,38(4):467-471.
[6]李树碧.L波段雷达测风资料失测的原因分析[J].北京农业,2014(36):186-187.
贾陆.高空探测L波段雷达丢球原因分析与应对思考[J].科技风,2020(17):114.
分享:
电磁弹射主要是指利用通电导体在磁场中受到安培力的基本特征形成非接触、稳定的动力,从而使得目标物体获得一定的速度。电磁弹射的基本原理在于电场与磁场的相互作用,简单来讲就是通电导体在磁场中会受到力的作用。在现实的应用场景中,利用电磁铁或永磁铁行程稳定的磁场,后通过控制电流的有无或者大小实现对拟移动物体施加力的作用。
2024-10-10信号与系统的课程定位决定其同时具有数学类和实践类课程的特点和难点[3],通过引入多种数学描述及其表述入手来建立分析应用体系[4],不仅要求学生具备较好的数学基础、较强的抽象思维能力,还要求学生能够理论联系实际,掌握运用数学手段和工程手段解决应用问题。
2024-09-19储能设备具备多样化的能量存储与释放机制,它们能够通过物理、化学或电磁等方式对电能进行转换,并结合实际需求进行电能释放[1]。这种储能手段不仅能够有效解决可再生能源发电的间歇性和不稳定性问题,同时在电力物联网中发挥着能量调度以及优化的作用。
2024-08-25随着信息技术的飞速发展,数据驱动与人工智能在电力储能设备的声纹识别和监测诊断中扮演着愈发重要的角色。作为电力系统运行的核心部分之一,电力储能设备自身的运行状态和性能会直接影响电力系统工作的安全与稳定。然而传统的设备监测和诊断方法往往存在效率低下、准确性不高等问题。数据驱动技术的兴起为解决上述问题提供了解决路径。
2024-08-23在现代通信网络中,通信电源系统扮演着至关重要的角色,为通信设备提供稳定的电力保障,确保通信网络的安全、高效运行[1]。随着通信技术的飞速发展,通信电源系统面临着更高的要求,通信电源设备稳定高效的工作是整个通信网络稳定性和安全性的必要保障[2]。
2024-08-05全球正在经历一场新的科技革命和产业转型,伴随着新经济模式的迅猛发展,在工程教育领域,对教育模式的改革和人才培养机制的革新提出了更高的要求。我国随着“创新驱动发展”“中国制造2025”等一系列国家重大战略的制定,迫切需要高素质的工程人才,工程教育的创新改革迎来了前所未有的重大机遇。
2024-07-25高速公路监控网络是一种新型观察与测量方法,可以通过路旁数据采集等方式,对道路状况以及设备工作状况实时监测,并借助通信网络,将所得数据信息传输至监控中心。监测行驶车辆既可以为高速公路的通行能力提供保障,也能够大幅提升道路运营效率。其中信道增益条件可以用来描述网络体系的信道属性。
2024-06-20在扩频通信系统中,四相相移键控(Quadrature⁃PhaseShiftKeying,QPSK)信号具有误码率低、频谱利用率高等特点[1,2],应用越来越广。为了提高其抗干扰性,I、Q支路分别调制扩频码,如果载波多普勒动态范围大,不完全解扩I、Q支路上的扩频码情况下,锁相的环路无法直接进行载波捕获[3]。一般的扩频系统中都是先进行FFT运算对载波进行初始捕获,再通过锁相环进行跟踪捕获,可见精确的FFT算法是至关重要的[4]。
2024-01-03需要解决的问题。典型远程探测场景下,4 000 km处干扰机与弹头之间的角度间隔仅为0.02°~0.05°,导致常规的单站抗主瓣干扰手段力不从心。例如:利用和差波束的主瓣对消方法可以抑制近主瓣干扰(≥1 5波束宽度)[1,2,3],但对上述场景的目标信干比改善不足5 dB,不满足实际应用需求;盲源分离方法[4,5,6,7,8]利用混合信号相对于源信号统计特性变化找到信号的分离点,从而实现干扰与目标信号的分离。
2024-01-03显示玻璃破碎机理为玻璃缺陷位置应力集中导致裂纹萌生与扩展,并采用断裂分析技术解析起源位置、裂纹扩展、应力类型、冲击和摩擦方向等,全方位研究了玻璃断裂机理;文献[2]研究表明,显示玻璃强度主要取决于表面及边缘缺陷,并通过表面强度测试[3,4]、边缘强度测试[5,6]和冲击强度测试[7,8]表征玻璃强度;文献[9]基于神经网络算法,通过选取玻璃缺陷图像进行神经网络训练,对常见玻璃缺陷进行精确分类及识别。
2024-01-03人气:7273
人气:4147
人气:3237
人气:2987
人气:2862
我要评论
期刊名称:现代雷达
期刊人气:2371
主管单位:中国电子科技集团公司
主办单位:南京电子技术研究所
出版地方:江苏
专业分类:科技
国际刊号:1004-7859
国内刊号:32-1353/TN
邮发代号:28-288
创刊时间:1961年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:0.407
影响因子:0.095
影响因子:0.500
影响因子:0.497
影响因子:0.353
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!