Метеорологический радиолокатор миллиметрового диапазона работает на чувствительность к мелким каплям, и его цена в затухании считается в компенсации. Атмосферные неоднородности работают на затухание и рефракцию, и их компенсация строится на двухчастотных измерениях и моделях. В статье разобраны чувствительность миллиметрового диапазона, расчёт затухания, двухчастотная компенсация, рефракция атмосферы, неоднородности, коррекция отражаемости и порядок компенсации.

Миллиметровый диапазон и его чувствительность

Миллиметровый диапазон работает на чувствительность к мелким каплям, и её величина считается от длины волны. Расчёт для практического случая даёт следующее, отражение капель работает пропорционально шестой степени диаметра по закону Рэлея, и чувствительность растёт с частотой. Связь с длиной волны фундаментальна, переход с сантиметрового диапазона на 8,6 миллиметра повышает чувствительность к мелким каплям более чем в тысячу раз, и его величина считается в выборе диапазона. Практическая связка, длина волны, диаметр капель и чувствительность, и их сумма работает на выбор. Мелкие капли облаков видны на миллиметровых волнах, и их отражения считаются в обнаружении. Практическое решение, миллиметровый диапазон для облаков и слабых осадков, его чувствительность и компромисс с затуханием, и их сумма работает на выбор. Затухание работает как цена чувствительности, и его величина считается в следующем разделе. Проверка идёт сравнением чувствительности с сантиметровым радиолокатором, и их различие работает на подтверждение. Экономия на диапазоне платится чувствительностью, и её цена в обнаружении облаков измеряется порогами. Для метеорологии миллиметровый диапазон считается рабочим решением для облаков, и его чувствительность работает на обнаружение. Практическая работа с облаками заслуживает отдельного взгляда. Капли облаков с их малыми размерами работают на отражение, и их обнаружение считается в диапазоне. Взвешенная отражаемость работает на оценку воды, и её связь считается в модели. Проверка идёт сравнением с сантиметровым радиолокатором, и его данные работают на подтверждение.

Расчёт затухания в осадках

Затухание в осадках считается по модели интенсивности, и её параметры работают на расчёт. Формула прямое, удельные потери составляют k умножить на интенсивность в степени альфа, и для 35 ГГц её расчёт для практических случаев даёт следующее. При дожде 10 миллиметров в час удельные потери составляют 2,5 децибела на километр, при 25 миллиметрах в час 6,2, при 50 миллиметрах в час 12,3. Связь с интенсивностью фундаментальна, рост дождя поднимает потери, и его связь считается в модели. Практическая связка, интенсивность, удельные потери и путь, и их сумма работает на затухание. Затухание накапливается по пути, и его сумма в десятки дБ работает на коррекцию. Практическое решение, расчёт затухания для фактической интенсивности, его накопление по пути и коррекция, и их сумма работает на измерения. Мокрый снег и град работают на затухание по-другому, и их формы считаются в модели. Практическая связка, формы осадков, затухание и коррекция, и их сумма работает на точность. Проверка идёт сравнением расчёта с измерениями, и его расхождение работает на модель. Экономия на затухании платится завышенной отражаемостью, и её цена в оценке осадков измеряется децибелами. Для миллиметрового радиолокатора затухание считается главным слагаемым коррекции, и его расчёт работает на точность. Практическая работа с температурой осадков заслуживает отдельного взгляда. Коэффициенты модели работают на температуру, и их вариация считается в расчёте. Снег с его формой работает на затухание по-другому, и его учёт считается в модели. Проверка идёт сравнением расчёта при разных формах осадков, и его данные работают на модель.

Двухчастотная компенсация затухания в тракте

Двухчастотная компенсация работает на измерение на двух частотах, и её метод считается в радиолокаторе. Расчёт для практического случая даёт следующее, отношение отражений на двух частотах работает на оценку затухания, и его коррекция считается в измерении. Связь с частотами фундаментальна, различие затуханий на частотах работает на оценку, и её точность считается в методе. Практическая связка, частоты, затухание и оценка, и их сумма работает на компенсацию. Двухчастотный метод работает на коррекцию отражаемости, и её величина считается в децибелах. Практическое решение, две частоты с их измерениями, оценка затухания и коррекция отражаемости, и их сумма работает на точность. Метод платит второй частотой, и его цена в радиолокаторе считается в компромиссе. Практическая связка, вторая частота, цена и точность, и их сумма работает на выбор. Остаточные ошибки компенсации работают на отражаемость, и их уровень считается в применении. Проверка идёт сравнением компенсации с эталонными измерениями, и его данные работают на метод. Экономия на компенсации платится завышенной отражаемостью, и её цена в оценке измеряется децибелами. Для миллиметрового радиолокатора двухчастотная компенсация считается рабочим решением, и её метод работает на точность. Практическая работа с выбором частот заслуживает отдельного взгляда. Разнос частот работает на чувствительность оценки затухания, и его выбор считается в радиолокаторе. Слишком малый разнос работает на слабое различие, слишком большой на разные объёмы рассеяния, и их компромисс считается в выборе. Проверка идёт расчётом для разных разносов, и его данные работают на выбор.

Рефракция атмосферы и изгиб луча

Рефракция атмосферы работает на изгиб луча, и её учёт считается в привязке по высоте. Расчёт для практического случая даёт следующее, рефракция работает на радиус кривизны луча, и его изгиб считается в высоте отсчёта. Связь с профилем фундаментальна, градиент показателя преломления работает на кривизну, и его вариация с высотой считается в расчёте. Практическая связка, градиент, кривизна и высота, и их сумма работает на привязку. Ошибка привязки работает на оценку высоты осадков, и её величина считается в километрах. Практическое решение, расчёт рефракции по профилю, его вариация с высотой и коррекция привязки, и их сумма работает на точность. Неоднородности показателя преломления работают на вариации кривизны, и их учёт считается в привязке. Практическая связка, неоднородности, кривизна и ошибка, и их сумма работает на точность. Модель атмосферы работает на расчёт рефракции, и её данные считаются в профиле. Проверка идёт сравнением привязки с эталонными измерениями, и её данные работают на модель. Экономия на рефракции платится ошибкой высоты, и её цена в оценке осадков измеряется километрами. Для миллиметрового радиолокатора рефракция считается обязательным учётом, и её расчёт работает на привязку. Практическая работа с профилем показателя заслуживает отдельного взгляда. Модель профиля работает на кривизну, и её данные считаются в расчёте. Суточные вариации профиля работают на привязку, и их учёт считается в коррекции. Проверка идёт сравнением привязки при разных профилях, и её данные работают на модель.

Неоднородности и их влияние на измерения

Атмосферные неоднородности работают на вариации измерений, и их влияние считается в модели. Расчёт для практического случая даёт следующее, пространственная структура дождя работает на неоднородности затухания, и её вариация считается в коррекции. Связь с измерениями фундаментальна, неоднородности затухания работают на ложную пространственную структуру отражаемости, и их компенсация считается в коррекции. Практическая связка, структура дождя, затухание и отражаемость, и их сумма работает на точность. Яркая полоса таяния работает на усиленную отражаемость, и её учёт считается в модели. Практическое решение, компенсация неоднородностей затухания, учёт яркой полосы и их модель, и их сумма работает на точность. Неоднородности рефракции работают на вариации высоты, и их учёт считается в привязке. Практическая связка, рефракция, высота и вариации, и их сумма работает на точность. Проверка идёт сравнением скорректированных измерений с эталонной сетью, и её данные работают на модель. Экономия на компенсации платится ложной структурой, и её цена в оценке осадков измеряется процентами. Для миллиметрового радиолокатора неоднородности считаются главным слагаемым коррекции, и их модель работает на точность. Практическая работа с яркой полосой заслуживает отдельного взгляда. Полоса таяния работает на усиленную отражаемость, и её высота считается в модели. Отличие полосы от дождя работает на её выделение, и его критерии считаются в обработке. Проверка идёт выделением полосы в данных, и его результаты сравниваются с моделью.

Коррекция отражаемости и её модель

Коррекция отражаемости работает как итог компенсации, и её модель считается в радиолокаторе. Расчёт для практического случая даёт следующее, коррекция затухания и рефракции складывается в итоговую поправку отражаемости, и её модель работает на оценку осадков. Связь с компенсацией фундаментальна, слагаемые коррекции работают вместе, и их сумма считается в модели. Практическая связка, затухание, рефракция и итоговая коррекция, и их сумма работает на отражаемость. Модель коррекции работает на точность оценок, и её данные считаются в применении. Практическое решение, итоговая коррекция, её модель и проверка, и их сумма работает на точность оценок. Отражаемость работает на оценку интенсивности осадков, и её связь считается в модели. Практическое решение, связь отражаемости с интенсивностью, её калибровка и контроль, и их сумма работает на оценку. Проверка идёт сравнением скорректированных данных с наземными измерениями, и его данные работают на модель. Экономия на коррекции платится оценками, и их цена в метеорологии измеряется процентами. Для радиолокатора коррекция отражаемости считается выходной частью компенсации, и её модель работает на применение. Практическая работа со статистикой коррекции заслуживает отдельного взгляда. Распределение поправок по объёму работает на их статистику, и её данные считаются в модели. Экстремальные поправки работают на проверку модели, и их случаи считаются в контроле. Проверка идёт накоплением статистики коррекции, и её данные работают на модель. Калибровка связи с интенсивностью считается периодической, и её данные работают на точность.

Порядок компенсации в метеорологическом радиолокаторе

Компенсация атмосферных неоднородностей строится в шесть шагов:

  1. расчёт чувствительности и выбора диапазона с его компромиссом;
  2. расчёт затухания в осадках для фактической интенсивности;
  3. двухчастотная компенсация затухания с её оценкой;
  4. расчёт рефракции и коррекция привязки по высоте;
  5. компенсация пространственных неоднородностей затухания;
  6. коррекция отражаемости и её проверка наземными данными.

Такой порядок превращает атмосферные неоднородности из искажений в компенсируемую часть измерений. Практика метеорологии подтверждает масштаб, радиолокаторы миллиметрового диапазона с компенсацией дают оценку осадков там, где без коррекции затухание завышало данные, и каждый шаг цикла конвертируется в точность напрямую. Компенсация атмосферных неоднородностей остаётся той частью метеорологического радиолокатора, где чувствительность работает через коррекцию, и умение вести её от затухания до модели определяет, что оценки покажут на практике. Практическая связка компенсации с жизнью системы заслуживает отдельного взгляда. Компенсация ведётся вместе с калибровкой и её наземными данными, и их совместная работа считается в точности. Изменение частот радиолокатора работает на пересчёт затухания, и его данные обновляются при каждом изменении. Документирование поправок с их статистикой работает на обслуживание, и его данные работают на следующие сезоны.