stringtranslate.com

Радар для применения в области динамики прибрежного океана

Источник CODAR, обнаруженный в Атланте, штат Джорджия , на частоте 14195 кГц, как видно на каскадном дисплее программно-определяемой радиостанции . Широкая диагональная линия — это сигнал CODAR.
Запись передач CONDAR на частоте 4,630 МГц.

Радар для применения в области динамики прибрежного океана ( CODAR ) — это тип портативного наземного высокочастотного (ВЧ) радара , разработанного в период с 1973 по 1983 год в Лаборатории распространения волн NOAA в Боулдере, штат Колорадо . CODAR — это неинвазивная система, которая может измерять и отображать приповерхностные океанские течения в прибрежных водах. Он портативен и может создавать карты океанских течений на месте почти в реальном времени. Более того, с помощью CODAR можно измерить высоту волн и получить косвенную оценку местного направления ветра .

Оборудование

CODAR использует компактную антенную систему, состоящую из скрещенных контуров и штыря для приема и штыря для передачи радиоимпульсов. [1] Система может транспортироваться на автомобиле и работать от портативного источника питания; для современных приборов рекомендуется минимальная мощность 1050 Вт. [2] CODAR способен работать практически при любых погодных условиях (он выдерживает температуру от 0 °F (-18 °C) до 90 °F (32 °C) [3] ) и относительно небольших размерах антенной системы. позволяют развертывать CODAR даже в густонаселенных и скалистых прибрежных районах. Однако, поскольку на суше сигнал быстро ослабляется, антенну необходимо устанавливать как можно ближе к поверхности воды.

Современное оборудование может работать в диапазоне от 3 до 50 МГц и может быть запрограммировано на автоматическую работу на срок до двух недель. [4]

Основное оборудование подключено к электронному сегменту, который расположен рядом в защищенном помещении и содержит системное оборудование, в котором хранится информация. Миникомпьютер управляет радаром и обрабатывает сигналы, а оператор может общаться с системой через портативный клавиатурный терминал.

Необработанные спектральные данные могут обрабатываться в режиме онлайн для получения выходных данных в режиме реального времени, а конечные данные могут отображаться на графическом терминале или распечатываться на плоттере. Обработка в автономном режиме также может быть выполнена позднее.

Приложения

Основная цель CODAR — измерение поверхностного тока. Диапазон и разрешение системы зависят от условий окружающей среды и расположения антенны. Однако в целом в режиме большой дальности современные CODAR могут измерять расстояние до 100–200 км от берега с разрешением 3–12 км. При увеличении частоты можно получить разрешение до 200–500 м, но дальность наблюдения сокращается до 15–20 км. [5]

Однако фактическая дальность действия может быть ограничена радиопомехами, состоянием высокого океана и состоянием грунта вблизи антенн. Влажные и влажные песчаные почвы усиливают распространение земных волн, тогда как сухие и каменистые почвы ослабляют сигнал. [6]

Одна система CODAR может измерять только компонент поверхностного тока, движущегося к радару или от него, поэтому для определения общих векторов поверхностного тока необходимо использовать как минимум установку из двух систем. Для обеспечения регионального покрытия можно использовать множество сайтов CODAR. В конфигурации с несколькими радарами расстояние между двумя радиолокационными системами должно составлять примерно от 15 до 40 км для режима дальнего действия в открытом океане и от 8 до 20 км в режиме ближнего действия. [7]

Обычно данные CODAR усредняются за один час, чтобы уменьшить шумность морского эха. Таким образом, текущие карты могут создаваться каждый час. Этот период можно сократить примерно до 20 минут, однако данные, собранные за короткие периоды времени, могут быть зашумлены. [7]

Измерения CODAR полезны как для военных, так и для гражданских целей. Основные области применения включают проекты береговой инженерии и общественной безопасности, планирование навигационных морских путей, уменьшение загрязнения океана , поисково-спасательные операции, смягчение последствий разливов нефти в режиме реального времени и оценку связи популяций личинок. Кроме того, данные, полученные из CODAR, используются в качестве входных данных для моделей глобального мониторинга ресурсов и прогнозирования погоды и особенно полезны для измерений приливов и штормовых нагонов. [8] Кроме того, из измерений можно определить направление распространения волновой энергии и период наиболее энергичных волн, что важно для многих практических приложений при проектировании и эксплуатации береговых и морских сооружений.

Теория Операции

CODAR работает, используя передачу волн по небу в высокочастотном (ВЧ) диапазоне (3–30 МГц), поскольку электромагнитные волны в этом диапазоне имеют длины волн, соизмеримые с ветровыми гравитационными волнами на поверхности океана. [9] По желанию заказчика его можно использовать в одночастотном или многочастотном режиме. Поскольку поверхность океана неровная, когда высокочастотный сигнал достигает поверхности океана, часть падающей энергии рассеивается обратно к источнику, и приемник измеряет отраженный сигнал. Это обратное рассеяние (или отражение) создает энергетический спектр в приемнике, даже если источник энергии является одночастотным, из-за формы и движения морской поверхности. Интерпретация спектральных сигналов для различных частот передачи является ключом к получению информации об океане [10] и, в частности, к измерению поверхностных течений.

Вследствие закона рассеяния Брэгга самый сильный отраженный сигнал исходит от океанских волн , движущихся непосредственно к источнику радара или от него, физическая длина волны которых составляет ровно половину длины передаваемой радиолокационной волны. Обратный сигнал обрабатывается, и его спектральный анализ дает доплеровский спектр морского эха, в котором можно распознать два доминирующих пика на разных частотах.

Смещение этих пиков от известных частот называется «эхо-доплеровским сдвигом» и позволяет оценить радиальную скорость поверхностного течения. То есть; скорость разброса вдоль линии между поверхностью поражения и радаром. Фактически величина этой составляющей скорости пропорциональна степени сдвига сигнала. Таким образом, CODAR измеряет вызванный доплером сдвиг частоты (наряду с расстоянием от радара до сектора и дирекционным углом), чтобы дать оценку радиальной составляющей скорости волны в интересующем секторе морской поверхности.

Измерение поверхностных токов

Для измерения токов оборудование CODAR рассчитывает три компонента:

Расчет радиальной скорости течений

Сигнал, посылаемый антенной CODAR, имеет известную частоту и движется со скоростью света. Следовательно, длина волны сигнала известна (длина волны = скорость света/частота). Используя закон Брэгга, CODAR максимизирует рассеянный ВЧ-сигнал, учитывая, что резонанс возникает только для данной длины волны:

λ s = λ t / (2 * cos(φ))

где λ s — длина волны поверхностного океана, λ t — длина волны передаваемого сигнала, а φ — угол падения сигнала на поверхность океана.

Поскольку антенны CODAR обычно размещаются на уровне моря, угол падения тета можно принять равным нулю. Следовательно, уравнение сводится к:

λ s = λ t /2

Это означает, что когда излучаемый сигнал попадает на волны с длиной волны, равной половине передаваемого сигнала, сигнал, который рассеивается обратно к антенне, будет синфазным. Следовательно, эти волны будут производить рассеянный сигнал, «более сильный» и, следовательно, легко идентифицируемый, который измеряется системой CODAR. Таким образом, текущая скорость извлекается путем определения доплеровского сдвига волн. [11]

Однако приведенные выше уравнения представляют собой упрощенную модель, поскольку предполагают, что отражающиеся волны не движутся. Это, конечно, неверно, и из-за движения частота рассеянного сигнала (и, следовательно, его длина волны) не совпадает с частотой передаваемого сигнала. Фактически, «волны, движущиеся к приемнику, увеличивают частоту возврата, а удаляющиеся волны уменьшают частоту возврата». [11]

Тогда наблюдается дальнейшее доплеровское смещение ( Δf ), и, измерив его, можно определить составляющую лучевой скорости ν s поверхностного течения, используя формулу Доплера:

Δf = ν s / λ s

Расчет расстояния до цели

Дальность до цели рассчитывается, исходя из временной задержки, которая получается путем вычитания времени обратного сигнала из времени передаваемого сигнала.

Расчет углового направления на цель

CODAR — это « система пеленгации ». Сигнал принимается двумя рамочными антеннами и монополем. В то время как сигнал, принимаемый монополем, не зависит от направления входящего сигнала, сигнал, принимаемый двумя рамочными антеннами (расположенными под углом 90 °), меняется в зависимости от направления. [11] Эта информация позволяет программному обеспечению определить направление сигнала.

После расчета радиальной скорости течений, расстояния до цели и углового направления до цели можно определить вектор тока и построить карты векторов тока. Фактически, для области, в которой векторные данные с двух сайтов CODAR перекрываются, можно рассчитать скорость и направление течения, а сравнения с поверхностными дрифтерами и анализ ошибок, выполненные в 1979 году, показывают, что CODAR измеряет поверхностные течения на расстоянии не менее 10 см. /с точность. [12] В 2010 году розничные продавцы современного оборудования CODAR гарантируют точность обычно <7 см/с для общей скорости течения и 1–2 см для приливной составляющей в нормальных условиях окружающей среды. [13] Однако точность системы зависит от нескольких факторов, таких как соотношение сигнал/шум, геометрия и ошибки наведения.

Ограничения

Существуют некоторые ограничения, присущие системе, которые не позволяют использовать определенные приложения. Здесь представлены основные практические ограничения:

Как обсуждалось ранее, для данного угла обзора одна станция CODAR может обнаружить только компонент потока, движущийся к ее местоположению или от него. Радиальные токи из двух или более мест следует объединить для получения оценок векторного поверхностного тока. Более того, при использовании двух станций CODAR на измерения может повлиять так называемая «проблема базовой линии». Это происходит, когда оба прибора измеряют одну и ту же составляющую скорости. Чтобы избежать этой проблемы и правильно определить вектор тока, обычно два радиала должны иметь угол от 30° до 150°. [14]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Баррик и др., Поверхностные течения океана, нанесенные на карту с помощью радара - наука, новая серия, Vol. 198, № 4313 (14 октября 1977 г.), стр. 138-144, https://www.jstor.org/stable/1744926, 1977 г.
  2. ^ см. Техническую спецификацию 2010 г. в «Архивной копии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 8 июня 2010 г. Проверено 2 ноября 2012 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  3. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 8 июня 2010 г. Проверено 2 ноября 2012 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  4. ^ Высокочастотные радиолокационные измерения параметров прибрежного океана, CETN-I-41 6/86, Центр прибрежных инженерных исследований, Техническое примечание. «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 февраля 2013 г. Проверено 2 ноября 2012 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  5. ^ http://www.codar.com/SeaSonde_gen_specs.shtml, Технические характеристики 2010 г., ДАТЧИКИ CODAR OCEAN SeaSonde
  6. ^ Дж. Д. Падуан, Х. К. Грабер, Введение в высокочастотный радар: реальность и миф, ОКЕАНОГРАФИЯ Том. 10, НЕТ. 2, 1997, стр. 38
  7. ^ аб К. Андресен, С. Литвин - Использование высокочастотного радара CODAR для измерения высоты волны (http://marine.rutgers.edu/mrs/codar/waves/project2.html
  8. ^ Б. Дж. Липа, Д. Е. Баррик, Измерения приливов и штормовых нагонов с помощью одноместного CODAR, ЖУРНАЛ ОКЕАНИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ, VOL. ОЭ-11, НЕТ. 2, АПРЕЛЯ 1986 ГОДА, страницы 241–245.
  9. ^ Дж. Д. Падуан, Л. Уошберн, Высокочастотные радиолокационные наблюдения за поверхностными течениями океана, Ежегодный обзор морской науки, 2012 г.
  10. ^ Дж. Д. Падуан, Л. Уошберн, 2011 - Высокочастотные радиолокационные наблюдения за поверхностными течениями океана
  11. ^ abc "Без названия".
  12. ^ М. Эванс, Т. Джорджес, Радар динамики прибрежного океана (CODAR): Система картирования поверхностных течений NOAA, 1979
  13. ^ «Датчики океана CODAR - Продукты - SeaSonde®» .
  14. ^ Дж. Д. Падуан, Х. К. Грабер, Введение в высокочастотный радар: реальность и мифы, ОКЕАНОГРАФИЯ VoI. 10, НЕТ. 2, 1997, стр. 37

дальнейшее чтение

Внешние ссылки