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» Universidad Hidrometeorológica Estatal de Rusia. Seguimiento de desplazamientos y deformaciones de la superficie y estructuras terrestres. Datos MSR.

Universidad Hidrometeorológica Estatal de Rusia. Seguimiento de desplazamientos y deformaciones de la superficie y estructuras terrestres. Datos MSR.

Radar Minsk-2. Minsk, Bielorrusia

Radar Gómel, Bielorrusia

LMR Doppler. Longitud de onda 5,5 cm Radio de visión 200 km. El modo de observación es automático, una vez cada 10 minutos.

Recibir y procesar información de radar - .

Radar Vitebsk, Bielorrusia

DMRL-S - Radar meteorológico Doppler. Longitud de onda 5,3 cm. Radio de visión 200 km. El modo de observación es automático, una vez cada 10 minutos.

Recepción y procesamiento de información radar - Software Meteocell.

Radar Borýspil. Kyiv, Ucrania

LMR Doppler. Longitud de onda 5,5 cm Radio de visión 200 km. El modo de observación es automático, una vez cada 10 minutos.

Recibir y procesar información de radar - .

Radar internacional de Zaporozhye. Zaporozhye, Ucrania

MRL-5 es incoherente. Longitud de onda 3,2 cm. Radio de visión 200 km. El período de observación cuando se trabaja con OY es de 30 minutos.

Recibir y procesar información de radar - .

Coordenadas de MRL Zaporozhye en el mapa de Google. Posición del radar meteorológico en el aeródromo de Zaporozhye:

Nos complace anunciar que se ha instalado un instrumento meteorológico de nueva generación que está funcionando con éxito en el Centro Kirov de Hidrometeorología y Vigilancia Ambiental desde el 01/04/2016. Radar meteorológico Doppler (DMRL-S).

Roshidromet instala los radares DMRL-S en el territorio de la Federación de Rusia para crear un sistema unificado de observaciones meteorológicas por radar de Roshidromet. En total, está previsto instalar unos 140 radares DMRL-S hasta 2020.

Hoy en día, los radares meteorológicos Doppler remotos con procesamiento de señales de polarización son un medio único de observaciones meteorológicas para los servicios operativos de Roshidromet y los pronosticadores de aviación, porque permitir el seguimiento en tiempo real de información sobre la ubicación y el movimiento de formaciones de nubes de mesoescala, la aparición de zonas de precipitaciones intensas, el registro de zonas de fenómenos peligrosos, incluidas tormentas eléctricas, granizos y ráfagas, y el seguimiento de su desarrollo y movimiento. Los DMRL-S modernos tienen un radio de visión de 250 a 300 km y permiten observaciones cíclicas con una frecuencia de 3 a 15 minutos en modo automatizado las 24 horas, proporcionando datos con alta resolución espacial (0,5 a 1 km) en un área de ​​hasta 200 mil km2.

La información de radar de los radares DMRL-S complementa bien los datos de los satélites meteorológicos, que utilizan métodos pasivos para sondear la atmósfera, pero a diferencia de ellos, un software especialmente desarrollado para el radar DMRL-S (software VOI GIMET-2010) permite Procesar e interpretar la información del radar. Además, permite correlacionar los fenómenos meteorológicos en el mapa DMRL-S con la situación sinóptica.

"GIMET-2010" construye un modelo tridimensional de parámetros de nubes, cuyo procesamiento matemático garantiza la construcción de los siguientes mapas de radar y características meteorológicas:

1) reflectividad máxima en una capa superior a 1 km,

2) HVGO - alturas de la cima de la nube;

3) fenómenos meteorológicos;

4) fenómenos meteorológicos peligrosos;

5) intensidad de la precipitación;

6) cantidades de precipitación acumulada;

7) contenido integral de agua de las nubes, VIL;

8) NNGO - alturas del límite inferior de nubes;

9) cizalladura del viento vertical y horizontal;

10) turbulencia;

11) visibilidad en caso de precipitación;

12) contornos de fenómenos peligrosos;

14) perfil de viento vertical VW;

15) trazar vectores de viento horizontales HW en cualquier mapa r/l.

El acceso a los mapas digitales de observaciones de los localizadores meteorológicos en el sistema de visualización de un solo campo de radar de la red DMRL-S de Roshidromet ya se proporciona en Internet en el sitio web meteorad.ru, pero la información que contiene se presenta con un retraso de 24 horas.

Para los consumidores locales de información DMRL-S, se prevé la transferencia de productos r/l secundarios a puntos de abonado (AP) remotos a través de una red local. en tiempo real sobre una base contractual.

Figura 1 Estación de trabajo automatizada "Cliente DMRL-S"

El producto más visual y, como muestra la práctica, el más popular de DMRL-S son los mapas meteorológicos, que serán de interés, en primer lugar, para los servicios cuyas actividades están relacionadas con la toma de decisiones operativas: el Ministerio de Situaciones de Emergencia, el Ministerio del Interior. Dirección de Asuntos Exteriores, Inspección Estatal de Seguridad Vial, departamentos municipales y de transporte, industrias agrícolas, energéticas y de la construcción, industrias cuyos procesos tecnológicos individuales dependen de las condiciones climáticas.

La información de los radares meteorológicos permitirá con una alta probabilidad identificar áreas de ocurrencia de fenómenos peligrosos para la industria, planificar y ajustar el trabajo y garantizar su seguridad. La reducción de los daños causados ​​por fenómenos meteorológicos peligrosos le permitirá recibir beneficios adicionales.

Existe experiencia en el uso de información DMRL-S en otras regiones.

Para las organizaciones interesadas en recibir información especializada DMRL-S en línea, Kirov CGMS organiza, de forma contractual, la transferencia automatizada de datos, tanto en formato digital para su posterior procesamiento como en forma de captura de pantalla (imagen).

Mapa animado de eventos de las últimas 3 horas.


    Haga clic en el mapa de arriba. Se abre en una nueva ventana, última versión, puede aumentar la escala a 1500x1100 px.
  • Mapa actualizado diariamente de fenómenos meteorológicos basado en datos de los sistemas de radar de la red de observación de Roshidromet, Ucrania y Bielorrusia. Animación (mapa animado) datos actuales Observaciones de radar para ETR → fenómenos meteorológicos de las últimas 3 horas (ver casi en tiempo real). Si el mapa no se carga aquí, haga clic en el enlace.
    » mapa animado de fenómenos meteorológicos de las últimas 3 horas
  • Otro mapa animado “MÁS VISUAL” de todos los fenómenos meteorológicos en el territorio europeo de Rusia (ETR) en tiempo real
    » mapa animado de los fenómenos meteorológicos DMRL de las últimas 3 horas

Arriba había, por así decirlo, un mapa "global" de fenómenos meteorológicos, que incluía todo el territorio europeo de Rusia.
Ahora vaya al mapa en otra URL »Mapa DMRL

Habrá áreas resaltadas en este mapa. gris color y, cuando se pasa el cursor sobre él, el cursor debería cambiar.
Si la ubicación que le interesa se encuentra entre esos lugares del mapa, podrá conocerla con más detalle. actual fenómenos meteorológicos en esta región (la fecha y hora de la imagen estarán en la parte superior).
En el "mapa DMRL", coloque el "cursor" en la ciudad deseada o en cualquier lugar seleccionado, haga clic en él con el botón izquierdo del mouse (vea la figura de la izquierda).
Para mayor claridad, a continuación se muestra una captura de pantalla del mapa, es decir. qué imagen recibirás.
En la imagen encontrarás todos los símbolos de fenómenos meteorológicos, etc.

Departamento de Física Atmosférica Experimental

abstracto

En el tema : Estaciones de radar meteorológico

Realizado por: alumno del grupo MP-480

Poteryayko E. V.

San Petersburgo

2012

SECCIÓN 1. RADAR METEOROLÓGICO MRL-5………………………………3

Objeto de la estación y principio de funcionamiento…………………………………………………………..3

Diagrama esquemático del MRL-5………………………………………………………………………………5

Principales datos técnicos del LMR-5…………………………………………………………....6

Sistema antena-guía de ondas………………………………………………………………………………7

Dispositivo transmisor………………………………………………………………………………9

Receptor……………………..…………………………………………………………..9

Dispositivo indicador…………………………………………………………………………10 SECCIÓN 2.OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIARADAR

OBSERVACIONES EN ZONAS CERCANAS Y LEJANAS…………………………………….12

Sección 4. Meteorología automatizada

COMPLEJO RADAR “CÉLULA METEO…………………………………….. 17

Radar meteorológicoLMR-5.

1. Objeto de la estación y principio de funcionamiento.

El radar meteorológico MRL-5 es un radar especializado de alerta de tormentas y protección contra granizo diseñado para resolver las siguientes tareas:

detección y determinación de la ubicación de las fuentes de tormentas, granizo y precipitaciones en un radio de 300 km;

 determinar la extensión horizontal y vertical de las formaciones meteorológicas, la dirección y velocidad de su movimiento;

 determinación de los límites superior e inferior de nubes de cualquier forma;

 mediciones de la potencia media del eco radioeléctrico de objetivos meteorológicos.

selección de ecos de radio de objetos meteorológicos en el contexto de señales perturbadoras reflejadas por objetos locales;

 garantizar la protección contra el granizo, es decir, la detección y localización de focos de granizo en las nubes (midiendo sus coordenadas y determinando sus características físicas)

Radar meteorológico de alto potencial de dos ondas MRL-5. Disponible en dos modificaciones: móvil - MRL-5A, estacionario - MRL-5B. En su versión móvil, MRL-5 se crea sobre la base de un remolque especializado PAU-1, dividido en dos compartimentos: indicador (cálido) y transmisor-receptor (frío). La antena del sistema está montada en el techo del remolque, debajo de la cubierta cortavientos.

En la versión estacionaria, el MRL está ubicado en el segundo piso de un edificio estándar para MRL-5 o en el último piso en dos habitaciones aisladas.

El funcionamiento de la estación se basa en el método del radar pulsado.

El dispositivo transmisor genera potentes pulsos cortos de energía electromagnética de microondas, que ingresan a la antena a lo largo de trayectorias de guías de ondas. La radiación de energía electromagnética al espacio la produce la antena en forma de un haz estrecho y altamente direccional. Si la señal emitida, que se propaga en el espacio, encuentra obstáculos en su camino en forma de objetos locales, nubes y otras formaciones meteorológicas, se refleja en diferentes direcciones del objeto, incluso en la dirección del LMR. Los pulsos reflejados son recibidos por la misma antena y enviados a través de una guía de ondas hasta el dispositivo receptor. En el dispositivo receptor, las señales reflejadas, después de amplificación y conversión, llegan a las pantallas indicadoras. MRL-5 tiene una serie de características:

 dos canales separados: 3 cm (1 canal) y 10 cm (2 canales); el modo de alerta de tormenta se puede implementar en cada uno de los canales, y el modo de mantenimiento de protección contra granizo se implementa principalmente cuando ambos canales trabajan juntos;

sistema de antena con reflector parabólico y alimentación de doble banda, que forma diagramas de radiación estrechos; el uso de dicha antena garantiza una alta resolución en coordenadas angulares y una combinación de patrones de radiación de ambos rangos con alta precisión.

la alta sensibilidad de los dispositivos receptores le permite aumentar el rango de detección de objetos meteorológicos, y un amplio rango dinámico garantiza una alta precisión de las mediciones cuantitativas.

 un sistema de visualización universal que brinda la capacidad de observar y registrar ecos de radio de objetos meteorológicos:

indicadores PPI e IDV combinados con una amplia gama de escalas de escaneo, que proporcionan mediciones, observaciones y registro fotográfico de ecos de radio en el plano horizontal y vertical;

 indicador de dos haces basado en el osciloscopio ST-55 para observar el eco de radio de objetos meteorológicos en coordenadas de amplitud - rango;

 equipos para convertir información angular, que proporcionan: emisión del acimut de objetivos meteorológicos en coordenadas geográficas y de artillería con alta precisión (0,10).

 dispositivo de detección automática de granizo;

 una pantalla luminosa que proporciona un registro rápido y un registro fotográfico de la fecha, hora, número del canal observado, signo de la norma de potencial de energía del radar, nivel isoech a 6 dB, escala, acimut, ángulo de inclinación de la antena, alcance horizontal e inclinado, altura del objetivo seleccionado en el indicador;

dispositivo para controlar la sensibilidad de los dispositivos receptores, la potencia de los dispositivos transmisores y el potencial energético de la estación en su conjunto;

 atenuadores de microondas controlados sobre diodos p-n, que permiten medir la potencia del eco de radio y corregirla al cuadrado de la distancia;

equipo especial de fotografía para documentar patrones de ecos radioeléctricos;

 un sistema de alimentación que suministra energía al equipo ya sea desde una red trifásica industrial 50 Hz 380 V, o desde una red trifásica autónoma 50 Hz 220 V.