моностатический способ определения высоты нижней границы облачности

Классы МПК:G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Институт мониторинга климатических и экологических систем (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-01
публикация патента:

Изобретение относится к метеорологии к способам для определения физических параметров атмосферы и позволяет получать информацию о высоте нижней границы облачности путем измерения расстояния до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности. Техническим результатом изобретения является повышение достоверности и точности определения расстояния до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней облачности, имеющего заранее неизвестные линейные размеры. Высота нижней границы облачности определяется путем получения двух разномасштабных изображений выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней облачности посредством двух идентичных оптико-электронных приборов, которые располагают так, чтобы их вертикальные линии визирования совпадали, передние главные плоскости оптических систем были совмещены, при этом оптические системы оптико-электронных приборов имеют различные фокусные расстояния. 1 ил. моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

Формула изобретения

Моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, по которому получают два разномасштабных изображения выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней границы облачности, определяют размеры этих изображений, рассчитывают высоту нижней границы облачности, отличающийся тем, что измерения производят одновременно посредством двух идентичных оптико-электронных приборов, которые располагают так, чтобы их вертикальные линии визирования совпадали, а передние главные плоскости оптических систем были совмещены, при этом оптические системы оптико-электронных приборов имеют отличные друг от друга фокусные расстояния, высоту определяют по формуле

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 ,

где y'1 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения первого оптико-электронного прибора;

y'2 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения второго оптико-электронного прибора;

f'1 - фокусное расстояние оптической системы первого оптико-электронного прибора;

f' 2 - фокусное расстояние оптической системы второго оптико-электронного прибора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к метеорологии, к способам для определения физических параметров атмосферы, и позволяет получать информацию о высоте нижней границы облачности (НГО) путем измерения расстояния до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента облачности.

Известен способ измерения высоты НГО посредством измерителя [1], заключающийся в наблюдении пятна света, образованного на основании облака направленным вертикально вверх лучом прожектора, причем прожектор и фотоприемник разнесены на известное расстояние, а их оптические оси расположены в одной вертикальной плоскости. Недостатками этого способа являются малый ресурс работы источника световых импульсов измерителя, невысокая точность получаемых данных и невозможность проведения измерений в условиях солнечной засветки и несплошной облачности.

Известны также светолокационные способы измерения высоты нижней границы облачности, по которым в измерителях в качестве источника световых импульсов используются твердотельные лазеры [2, 3].

Недостатками этого способа являются ограниченный ресурс работы твердотельного лазера, высокая стоимость изготовления и эксплуатации измерителя.

Кроме этого, недостатками способов по [1, 2, 3] являются большие габариты, значительная потребляемая мощность измерителей и наличие активного излучателя.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является принятый за прототип способ определения расстояния при помощи оптического прибора (ОП) [4]. Способ заключается в определении размера изображения объекта измерения в плоскости изображения ОП до и после перемещения ОП по направлению к объекту измерения (или от него) вдоль линии визирования ОП на фиксированное расстояние, после чего по формуле определяют расстояние до объекта измерения по формуле

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

где s - расстояние, на которое был перемещен ОП;

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения ОП до перемещения;

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения ОП после перемещения.

Признаки прототипа, которые совпадают с признаками заявляемого технического решения следующие: выбирают в качестве объекта измерения фрагмент нижней границы облачности, получают два разномасштабных изображения выбранного объекта, определяют размеры изображения объекта измерения в плоскости изображения оптического прибора, после чего рассчитывают высоту НГО.

Недостатками данного способа являются необходимость определения расстояния механического перемещения ОП и соблюдение требования перемещения ОП строго вдоль его линии визирования, что существенно снижает точность и затрудняет измерения.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является исключение влияния механического перемещения ОП на точность определения расстояния до объекта измерения.

Технический результат - повышение достоверности и точности определения расстояния до выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней облачности, имеющего заранее неизвестные линейные размеры.

Указанный технический результат достигается тем, что для определения высоты нижней границы облачности выбирают в качестве объекта измерения фрагмент нижней границы облачности, получают два разномасштабных изображения выбранного объекта, определяют размеры изображения объекта измерения в плоскости изображения оптического прибора, после чего рассчитывают высоту НГО.

В отличие от известного, в предлагаемом способе разномасштабных изображения получают одновременно посредством двух идентичных оптико-электронных приборов (ОЭП), которые расположены так, чтобы их вертикальные линии визирования совпадали, а передние главные плоскости оптических систем были совмещены, причем оптические системы оптико-электронных приборов имеют отличные друг от друга фокусные расстояния моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 и моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 , высоту определяют по формуле:

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

где моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения первого ОЭП,

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - размер изображения объекта измерения в плоскости изображения второго ОЭП,

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - фокусное расстояние ОС первого ОЭП,

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 - фокусное расстояние ОС второго ОЭП.

Общими признаками прототипа и заявляемого способа является получение двух разномасштабных изображений объекта с неизвестными заранее линейными размерами.

Сравнение заявляемого способа с прототипом позволило установить соответствие их 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 чертежом.

Размер объекта y и расстояние a от объекта до совмещенных передних главных плоскостей Н оптических систем с фокусными расстояниями моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 и моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 являются величинами постоянными, а изображения объекта моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 и моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 , получаемые посредством данных оптических систем, будут отличаться друг от друга масштабом, причем чем дальше будет находиться объект у (т.е. чем больше значение а), тем меньше будет отличие в масштабе изображений объекта моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 и моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 .

Пример. Два идентичных ОЭП располагают таким образом, чтобы вертикальные линии визирования оптических систем, имеющих отличные друг от друга фокусные расстояния моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 и моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 , совпадали, а передние главные плоскости оптических систем были совмещены. Затем получают два разномасштабных изображения выбранного в качестве объекта измерения фрагмента нижней облачности.

Согласно [5] имеем (чертеж):

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

где моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 1 - линейное увеличение ОС первого ОЭП,

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612 2 - линейное увеличение ОС второго ОЭП,

y - линейный размер объекта измерения.

Кроме того, согласно [5] имеем следующие соотношения:

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

и

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

где а - расстояние от передних главных плоскостей оптических систем первого и второго ОЭП до выбранного фрагмента нижней облачности.

Учитывая (2) и (3), выражение (1) можно переписать в виде

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

откуда получаем, что расстояние от совмещенных передних главных плоскостей ОС оптико-электронных приборов до выбранною фрагмента нижней облачности можно определить по следующей формуле:

моностатический способ определения высоты нижней границы облачности, патент № 2377612

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать информацию о высоте НГО как о расстоянии до фрагмента нижней границы облачности, выбранного в качестве объекта измерения. Преимущество изобретения состоит в том, что точность измерения повышается за счет отсутствия в процессе измерения механических перемещений оптико-электронных приборов, в качестве которых можно использовать телевизионные камеры на матричных ПЗС приемниках, причем точность измерения будет тем больше, чем больше размерность используемых в телевизионных камерах матриц.

Источники информации

1. Авторское свидетельство СССР № 598390, МПК G01C 3/06, G01S 9/62, на изобретение "Измеритель высоты нижней границы облаков".

2. Патент РФ № 2136016, МПК G01S 17/95, G01W 1/00, на изобретение "Светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков".

3. Рекламный каталог фирмы Vaisala, Финляндия, Ceilometr CL31.

4. Патент РФ № 2095756, МПК G01C 3/32, на изобретение "Способ определения расстояния до объекта при помощи оптического прибора".

5. Прикладная оптика. Под ред. Заказнова Н.П. - М.: Машиностроение, 1988. - 312 с.

Класс G01W1/02 приборы для индикации состояния погоды путем измерения двух и более переменных величин, например влажности, давления, температуры, облачности, скорости ветра

способ оценки комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата -  патент 2509322 (10.03.2014)
измерительно-навигационный комплекс, устанавливаемый на лед -  патент 2486471 (27.06.2013)
устройство для дистанционного измерения параметров атмосферы -  патент 2485676 (20.06.2013)
двухсредный исследовательский и навигационный комплекс с системой обеспечения точной навигационной привязки для подводных подвижных технических объектов -  патент 2485447 (20.06.2013)
система и способы определения местоположения воздушной турбулентности -  патент 2470331 (20.12.2012)
способ определения конвективных опасных метеорологических явлений для европейской территории россии -  патент 2467361 (20.11.2012)
способ формирования модели прогноза образования конденсационных следов самолетов с конкретным типом газотурбинного двигателя с использованием количественных показателей для образования конденсационных следов и возможности снижения влияния эмиссии двигателей на парниковый эффект -  патент 2467360 (20.11.2012)
обрывной океанографический зонд -  патент 2466436 (10.11.2012)
прибор метеорологический автоматизированный -  патент 2466435 (10.11.2012)
способ построения сети постов мониторинга загрязнения атмосферы и определения характеристик источников ее загрязнения -  патент 2397514 (20.08.2010)
Наверх