способ оперативного дистанционного определения скорости и направления ветра

Классы МПК:G01P5/22 с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией
G01P5/26 путем измерения непосредственного воздействия потока текучей среды на свойства, обнаруживаемые оптической волной
G01S17/95 системы лидаров для метеорологических целей
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (ГОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-06-04
публикация патента:

Способ заключается в том, что атмосферу зондируют двумя импульсными лазерными пучками, распространяющимися с малым, до 10 градусов, угловым расстоянием между ними, а затем регистрируют сигналы от рассеивающих объемов аэрозольных неоднородностей. Облучение атмосферы осуществляют лазерными импульсами с длительностью способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами в атмосфере и скоростью света С. Количество рассеивающих объемов n>2 выбирают исходя из требуемой угловой точности способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 определения направления ветра. Затем определяют минимальные значения способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурных функций S1,i(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-Ui(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 между сигналом U1(t) от рассеивающего объема 1 первого пучка и сигналами Ui(t), i=2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n от рассеивающих объемов 2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 iспособ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n второго пучка. За направление ветра принимают направление между рассеивающим объемом 1 и рассеивающим объемом с наименьшим минимальным значением способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурной функции. Величину и знак скорости ветра определяют по временному положению минимума взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и по расстоянию между этими объемами. Технический результат заключается в повышении точности оперативных дистанционных определений скорости и направления ветра. 2 ил., 2 табл. способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435

способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435

Формула изобретения

Способ оперативного дистанционного определения скорости и направления ветра заключающийся в том, что атмосферу зондируют двумя импульсными лазерными пучками, распространяющимися с малым до 10° угловым расстоянием между ними, регистрируют сигналы от рассеивающих объемов аэрозольных неоднородностей в атмосфере, облучение атмосферы осуществляют короткими лазерными импульсами с длительностью способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами в атмосфере и скоростью света с; количество рассеивающих объемов n>2 выбирают исходя из требуемой угловой точности способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 определения направления ветра: способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяют минимальные значения способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурных функций S1,i(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-Ui(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 между сигналом U1(t) от рассеивающего объема 1 первого пучка и сигналами Ui(t),i=2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n от рассеивающих объемов 2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 iспособ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n второго пучка, принимают за направление ветра направление между рассеивающим объемом 1 и рассеивающим объемом с наименьшим минимальным значением способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурной функции, определяют величину и знак скорости ветра по временному положению минимума взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и по расстоянию между этими объемами.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в прикладной метеорологии для оперативного дистанционного определения скорости и направления ветра.

Известны способы определения скорости газового потока и атмосферного ветра, основанные на регистрации (контактным или дистанционным методом) случайных реализаций сигналов в двух точках потока и дальнейшем анализе измеренных случайных реализаций или результатов их корреляционной обработки (см., например, [1-6]).

В большинстве случаев при проведении измерений скорости используются времена накопления информации в единицы и десятки минут. Во многих технических приложениях необходима более высокая оперативность в получении значений скорости и направления атмосферного ветра (десятки и единицы секунд).

Методы лазерного дистанционного зондирования атмосферы могут обеспечить необходимое сокращение времени накопления информации. При этом естественный путь заключается в использовании лидаров (импульсных лазерных локаторов) с малой измерительной базой [4-6].

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ оперативного дистанционного определения компонентов скорости ветра с помощью лидара [6], заключающийся в том, что атмосферу облучают двумя зондирующими пучками, регистрируют сигналы (мощности отраженного излучения) U1(t) и U2(t) от двух рассеивающих объемов 1 и 2 (см. фиг.1), расположенных поперек трассы, и определяют поперечную составляющую скорости ветра по положению максимума взаимно-корреляционной функции K1,2(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 U1(t)U2(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 (или соответственно минимума взаимно-структурной функции S1,2(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-U2(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 ) этих сигналов; регистрируют сигналы из рассеивающих объемов, расположенных вдоль трассы, и определяют продольную составляющую скорости ветра по положению максимума взаимно-корреляционной функции (или минимума взаимно-структурной функции) сигналов, измеренных через интервал времени.

Недостаток способа [6] - большие ошибки при оперативных дистанционных определениях скорости и направления ветра.

Задача предлагаемого способа - существенное повышение точности оперативных дистанционных определений скорости и направления ветра.

Повысить точность можно тем, что атмосферу зондируют двумя импульсными лазерными пучками, распространяющимися с малым (до 10 угловых градусов) угловым расстоянием между ними, регистрируют сигналы от рассеивающих объемов в атмосфере, облучение атмосферы осуществляют короткими лазерными импульсами с длительностью способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами в атмосфере и скоростью света С, при этом количество рассеивающих объемов n>2 выбирают исходя из требуемой угловой точности способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 определения направления ветра: способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяют минимальные значения способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурных функций S1,i(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-Ui(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 между сигналом (мощностью отраженного излучения) U 1(t) от рассеивающего объема 1 первого пучка и сигналами (мощностями отраженного излучения) Ui(t), i=2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n от рассеивающих объемов 2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 iспособ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n второго пучка, принимают за направление ветра направление между рассеивающим объемом 1 и рассеивающим объемом с наименьшим минимальным значением способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 взаимно-структурной функции, определяют величину и знак скорости ветра по временному положению минимума взаимно-структурной функции сигналов для этих рассеивающих объемов и по расстоянию между этими объемами.

Чертежи

Фиг.1 - прототипная схема измерения (n=2).

Фиг.2 - частный случай схемы измерения для предлагаемого способа (n=4).

Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом.

Лидар содержит лазерный источник излучения, передающую оптическую систему, приемную оптическую систему, фотоприемник и блок обработки.

Излучение лазерного источника проходит передающую оптическую систему, которая формирует два импульсных зондирующих пучка, распространяющихся в атмосфере с малым (до 10 угловых градусов) угловым расстоянием между ними (в частном случае это могут быть два параллельных пучка с расстоянием dп между ними, для оперативных определений скорости и направления ветра на горизонтальной трассе dп должна быть порядка 1 м).

Аэрозоль, всегда содержащийся в атмосфере, рассеивает излучение в сторону лидара. Поперечные размеры рассеивающих объемов в аэрозольной атмосфере для каждого лазерного пучка определяются углом расходимости зондирующих пучков и их расстоянием от лидара, а продольные определяются длительностью импульса способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 источника излучения и скоростью света С и равны способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 .

Облучение атмосферы должно осуществляться короткими лазерными импульсами с длительностью способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 , определяемой минимальным расстоянием dmin между рассеивающими объемами вдоль пучка с тем, чтобы импульсные сигналы из разных объемов не накладывались друг на друга.

Принимаемое излучение проходит через приемную оптическую систему, регистрируется фотоприемником и поступает в блок обработки для определения направления и величины скорости ветра.

В блоке обработки лидара проводят последовательно следующие операции:

1. Определяют (по результатам измерений в течение времени наблюдения tн) взаимно-структурные функции S1,i(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-Ui(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 между сигналом U1(t) из рассеивающего объема 1 и сигналами Ui(t) из рассеивающих объемов 2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 iспособ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n

2. Определяют положение минимумов способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 i взаимно-структурных функций S1,i (способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 ), i=2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 n и значения способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 этих взаимно-структурных функций в их минимумах.

3. Определяют минимальное (среди найденных значений способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 ) значение способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 .

4. За направление атмосферного ветра принимают направление между рассеивающим объемом 1 и объемом imin с наименьшим минимальным значением способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 .

5. Величину и знак скорости ветра определяют по положению способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 imin минимума взаимно-структурной функции S 1,i min(способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )=способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 [U1(t)-Ui min(t+способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 )]2способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 между сигналами из рассеивающего объема 1 и объема imin:

способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 ,

где d - расстояние между рассеивающим объемом 1 и рассеивающим объемом i min (с наименьшим минимальным значением способ оперативного дистанционного определения скорости и направления   ветра, патент № 2404435 ).

В результате работы блока обработки лидара формируется (с заданной пространственной дискретностью) массив данных о величине и направлении атмосферного ветра вдоль трассы зондирования.

Для оценки работоспособности и точности предлагаемого способа оперативного определения скорости и направления атмосферного ветра проводилось математическое моделирование.

Математическое моделирование проводилось с помощью комплекса программ (созданного в пакете LabView), имитирующих работу лазерного измерителя скорости и направления атмосферного ветра. Комплекс включает в себя блоки моделирования двумерных полей аэрозольных неоднородностей, учета флуктуации пропускания атмосферы до зондируемых рассеивающих объемов, расчета принимаемых лазерных сигналов от рассеивающих объемов атмосферы.

Результаты математического моделирования для различных направлений атмосферного ветра представлены в табл. 1 и 2.

В табл. 1 представлены абсолютные (в м/с) ошибки определения модуля скорости ветра, в табл. 2 - абсолютные (в градусах) ошибки определения направления ветра. Обозначения в табл.: 1 - корреляционный метод определения скорости и направления ветра (схема измерения фиг.1); 2 - та же схема измерения, но при обработке использовались не корреляционные, а структурные функции; 3 - описанный способ, схема измерения фиг.2. В табл. 1 и 2 представлены средние ошибки по 50 реализациям принимаемых сигналов. Время измерения составляло 5 с. Частота повторения лазерных импульсов (в каждом канале) 50 Гц. Для результатов, представленных в табл., значение модуля скорости ветра задавалось равным 3 м/с. Задаваемые при математическом моделировании параметры атмосферных неоднородностей соответствовали условиям приземного слоя атмосферы.

Таблица 1
Абсолютные ошибки определения скорости ветра, м/с
Способ Направление атмосферного ветра
10° 20° 30°40° 50° 60°70° 80° 90°
12.47 2.202.12 2.442.47 2.832.95 3.102.20 2.07
2 0.83 1.070.89 0.900.70 0.810.85 0.971.21 0.87
30.12 0.19 0.43 0.340.11 0.10 0.37 0.350.14 0.06

Таблица 2
Абсолютные ошибки определения направления ветра, град
Способ Направление атмосферного ветра
10° 20° 30°40° 50° 60°70° 80° 90°
1104.3 87.584.2 80.184 78.767.6 70.767 73.6
2 41.2 46.745.2 45.133.7 38.241.2 39.048.1 36.6
30 10 22.916.5 5 520.4 23.3 10 0

Результаты математического моделирования показывают, что описанный способ позволяет существенно уменьшить ошибки определения величины и направления ветра.

Таким образом, описанный способ позволяет обеспечить существенное увеличение точности оперативных дистанционных определений скорости и направления ветра.

Источники информации

1. Заявка РСТ WO 2005/047908. Optical device and method for sensing multiphase flow. International Publication Date 26.05.2005. International Patent Classification G01P 5/22.

2. Заявка РСТ WO 2006/063463. Optical transit time velocimeter. International Publication Date 22.06.2006. International Patent Classification G01P 5/20, G01P 5/26.

3. Armstrong R.L., Mason J.B., Barber T. Detection of atmospheric aerosol flow using a transit-time lidar velocimeter // Applied Optics. - 1976. - V.15. - N 11. - P.2891-2895.

4. Применение корреляционных методов в атмосферной оптике / В.М.Орлов, Г.Г.Матвиенко., И.В.Самохвалов и др. - Новосибирск: Наука, 1983. - 160 с.

5. Корреляционные методы лазерно-локационных измерений скорости ветра / Г.Г.Матвиенко., Г.О.Заде, Э.С.Фердинандов и др. - Новосибирск: Наука, 1985. - 223 с.

6. Матвиенко Г.Г., Самохвалов И.В., B.C.Рыбалко и др. Оперативное определение компонентов скорости ветра с помощью лидара // Оптика атмосферы и океана. - 1988. - T.1. - N2. - С.68-72.

Класс G01P5/22 с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией

адаптивный способ оперативного дистанционного измерения скорости и направления ветра -  патент 2465606 (27.10.2012)
способ измерения скорости потока и устройство для его осуществления -  патент 2170438 (10.07.2001)
способ неконтактного измерения скорости подвижных объектов и устройство для его осуществления -  патент 2097771 (27.11.1997)

Класс G01P5/26 путем измерения непосредственного воздействия потока текучей среды на свойства, обнаруживаемые оптической волной

способ бесконтактной оптико-лазерной диагностики нестационарного гидропотока и устройство для его реализации -  патент 2523737 (20.07.2014)
способ бесконтактной оптико-лазерной диагностики нестационарных режимов вихревых течений и устройство для его реализации -  патент 2498319 (10.11.2013)
способ лазерного дистанционного оперативного определения скорости и направления ветра -  патент 2465607 (27.10.2012)
способ и лидарная система для измерения турбулентностей атмосферы, осуществляемого на борту летательных аппаратов, а также в аэропортах и на ветровых электростанциях -  патент 2405172 (27.11.2010)
оптический времяпролетный велосиметр -  патент 2385461 (27.03.2010)
оптический расходомер для измерения расхода газов и жидкостей в трубопроводах -  патент 2377573 (27.12.2009)
оптическое устройство и способ определения параметров многофазного потока -  патент 2353906 (27.04.2009)
указатель отклонения скорости движения подводного или надводного плавсредства от заданного значения -  патент 2287831 (20.11.2006)
волоконно-оптический измеритель скорости и расхода оптически непрозрачных жидкостей -  патент 2254579 (20.06.2005)
оптическая система лазерного доплеровского измерителя скорости -  патент 2243568 (27.12.2004)

Класс G01S17/95 системы лидаров для метеорологических целей

способ измерения скорости движения облаков -  патент 2503032 (27.12.2013)
способ дистанционного оптического зондирования слабо рассеивающей атмосферы -  патент 2495452 (10.10.2013)
способ определения направления и скорости движения нижней границы облачности -  патент 2414728 (20.03.2011)
способ и лидарная система для измерения турбулентностей атмосферы, осуществляемого на борту летательных аппаратов, а также в аэропортах и на ветровых электростанциях -  патент 2405172 (27.11.2010)
система раннего измерения турбулентности перед летательным аппаратом -  патент 2373554 (20.11.2009)
способ определения скорости рассеивающего пространственно распределенного объекта и доплеровский низкокогерентный лидар для его осуществления -  патент 2365942 (27.08.2009)
акустооптический локатор -  патент 2326409 (10.06.2008)
система на основе лидара с компьютерным управлением для идентификации дыма, в частности для выявления лесного пожара на ранней стадии -  патент 2293998 (20.02.2007)
способ определения состояния замирания атмосферы -  патент 2194290 (10.12.2002)
светолокационный измеритель высоты нижней границы облаков -  патент 2136016 (27.08.1999)
Наверх