Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Нахождение коэффициентов перехода от радиолокационной отражаемости к количеству выпавших осадков для доплеровского радиолокатора Meteor 50 в холодный период года

Работа №176718

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

физика

Объем работы59
Год сдачи2023
Стоимость4850 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
0
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Доплеровский радиолокатор 4
1.1 ДМРЛ-С обеспечивает 6
1.2 Состав ДМРЛ-С 7
1.2.1 Антенная система 8
1.2.1. Центральный управляющий вычислительный комплекс (ЦУВК) 13
1.3 Устройство и работа ДМРЛ-С 16
Глава 2. Доплеровский радиолокатор Meteor 50 19
2.1. Технические характеристики Meteor 50 21
Глава 3. Измерение осадков. Осадки в зимний период 23
3.1 Классификация твердых осадков 23
3.1.1 Град 23
3.1.1. Ледяная крупа 24
3.1.2. Ледяной дождь 24
3.1.3. Снег 25
3.1.4. Снежная крупа 25
3.1.5. Снежные зерна 25
3.1.6. Ледяные иглы 25
3.1. Классификация явлений 26
Глава 4. Нахождение коэффициентов перехода 31
4.1. Осадкомер Pluvio2 200 31
4.2. Уравнение Маршалла-Пальмера 33
4.3. Сбор данных 38
4.4. Обработка первичных данных 40
4.5. Зависимость количества осадков и интенсивности 42
4.6. Нахождение коэффициентов A и b 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
Список литературы 57


Доплеровский радиолокатор Meteor 50 - это высокоточный радар, который используется для определения скорости и направления движения атмосферных явлений и измерения характеристик выпавших осадков, таких как: тип, интенсивность, объем и распределение во времени и пространстве. Для получения количественных характеристик осадков необходимо находить коэффициенты перехода от радиолокационной отражаемости к количеству выпавших осадков.
Одним из методов использования для нахождения коэффициентов перехода является метод сравнения радиолокации и данных наземных метеорологических станций, которые собирают данные о количестве выпавших осадков в течение дня. Этот метод позволяет установить связь между измерениями радиолокационной отражаемости и количеством осадков.
Полученные коэффициенты перехода могут быть использованы для создания математических моделей прогнозирования количества выпавших осадков в зимний период на основе данных, полученных с помощью доплеровского радиолокатора Meteor 50. Эти модели могут быть использованы для прогнозирования снегопадов, улучшения погодных прогнозов и в других целях.
Целью данной работы является нахождение коэффициентов перехода от радиолокационной отражаемости к количеству выпавших осадков.
Реализация цели обусловила необходимостью нахождения новых, более точных коэффициентов перехода, для корректного вычисления количества осадков.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В данной дипломной работе я провела расчёты по нахождению коэффициента перехода от радиолокационной отражаемости к количеству выпавших осадков для доплеровского радиолокатора Meteor 50 в холодный период года.
В результате проведенной работы можно сделать выводы, что для получения значений радиолокационной отражаемости с точностью до 8% и менее, необходимо, чтобы коэффициент b и интенсивность осадков измерялись с точностью 0,005. Точность коэффициента А может составлять 0,5.
Рассчитывалось, что предложенная методика нахождения коэффициентов А и b может быть оперативно использована для пересчета коэффициентов в конкретном снегопаде, для более точного определения осадков. Но получилось, что мгновенные значения коэффициентов А и b сильно меняются, что не подходит для небольшого промежутка времени. Данная методика подходит для пересчетов коэффициентов для большого промежутка времени.
Коэффициенты А и b, которые были рассчитаны в данной работе, получились меньше заложенных в АМРК «Метеор-Метеоячейка». По моим предположениям, АМРК на данный момент завышает значения интенсивности осадков. Следовательно, программа, завышая значения интенсивности осадков, выдает ошибочные данные о количестве осадков, выпавших за установленный промежуток времени.



1. Федеральная государственное бюджетное учреждение «Главная Геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова» (ФБГУ «ГГО»). «Методические указания по производству метеорологических радиолокационных наблюдений на ДМРЛ-С на сети Росгидромета» в целях штормооповещения и метеообеспечения авиации. Санкт-Петербург, 2013, 137с.
2. Довиак Р., Зрнич Д. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические наблюдения. Ленинград.: Гидрометеоиздат, 1988, 512 с.
3. Руководство по производству наблюдений и применению информации с неавтоматизированных радиолокаторов МРЛ -1, МРЛ-2, МРЛ- 5. РД 52.04.320-91. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1993, 356с.
4. Боровиков А. М. и др. Радиолокационные измерения осадков. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1967. 140 с.
5. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет). «Методические указания по использованию информации доплеровского метеорологического
радиолокатора ДМРЛ-С в синоптической практике». Москва, 2019, 129 с.
6. Dr. Monika Pfeifer. Selex System Integration GmbH, Company Presentation. 55 с.
7. Atmospheric Measurement Techniques. The NCAS Mobile DualPolarisation Doppler X-Band Weather Radar (NXPol). 2018, 28 с.
8. Руководство по производству наблюдений и применению информации с радиолокаторов МРЛ-1 и МРЛ-2. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1974. 329 с.
9. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Свидетельство об утверждении типа средств измерений DE.C.27.010.A №34342/1 от 27.12.2013.
10. Рисунок 1. Доплеровский метеорологический радиолокатор
Допплеровский метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-С» (lemz.ru)
11. Рисунок 2. Упрощенная структурная схема ДМРЛ
4.7.2. Структура первичной рлс (studfile.net)
12. Рисунок 3. Доплеровский радиолокатор Meteor 50, мобильная версия
Index of /wp-content/uploads/2015/01/ (indomiliter.com)



Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ