Polarimetrická radarová měření v síti CZRAD. RNDr. Petr Novák, PhD.,

Podobné dokumenty
TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Tomáš Žejdlík, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Identifikace konvektivních a stratiformních srážek na základě údajů dálkové detekce Diplomová práce Martin Caletka

íta ové sít baseband narrowband broadband

OBNOVA METEOROLOGICKÉ RADAROVÉ SÍTĚ CZRADV ROCE 2015

Budování EME pracoviště

Úvod do předmětu Meteorologická měření

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Návrh technické specifikace modernizace radarové sítě CZRAD

Zadávací dokumentace

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Technická specifikace pro projekt Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Úvod Popis SAFNWC Produkty SAFNWC Aplikace na zajimavé konvektivní situace Implementace v ČHMÚ Závěr. SAFNWC a jeho využití v meteorologii

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

OTDR Optical time domain reflection

Systémy detekce a lokalizace blesků

Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace

ROZVOJ PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE PO POVODNI RNDr. Radek Čekal, Ph.D. RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Meteorologické minimum

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

Stručný úvod do spektroskopie

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Lokální výstražné systémy na povrchových tocích ČR

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Technologie radarových měření, odhady srážek, Milan Šálek

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Světlo jako elektromagnetické záření

Porovnání výstupů z modelu Aladin s výsledky měření na LMS Mošnov a MS Lysá hora

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

ČHMÚ. PROJEKT Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu. Příloha k žádosti o podporu z OPŽP

Český hydrometeorologický ústav Pobočka České Budějovice Antala Staška 32, PSČ REGIONÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

5 HODNOCENÍ PŘEDPOVĚDÍ TEPLOT A SRÁŽEK PRO OBDOBÍ JARNÍCH POVODNÍ V ROCE 2006

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Český hydrometeorologický ústav

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

VÝPOČTY VLHKOSTNÍCH CHARAKTERISTIK a KLASIFIKACE OBLAKŮ

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Projevy klimatické změny v západních Čechách (podle sekulární stanice Klatovy v období )

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Frolík. Katedra meteorologie a ochrany prostředí

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Systémy pro využití sluneční energie

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Senzory průtoku tekutin

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

2. Měření parametrů symetrických vedení

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

Direct Digital Synthesis (DDS)

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

Operační zesilovač (dále OZ)

WiFI workshop. Problematika rušení meteoradaru provozem RLAN. Petr Holec Český telekomunikační úřad

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Co je nového v technice radiolokátorů

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Laboratorní úloha č. 8: Elektroencefalogram

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

PB169 Operační systémy a sítě

Transkript:

Polarimetrická radarová měření v síti CZRAD RNDr. Petr Novák, PhD., petr.novak@chmi.cz

Realizaceveřejné zakázky Komplexníobnova srážkoměrných radarů sítěczrad v roce 2015 na radaru Brdy i Skalky nainstalovány nové moderní polarimetrické dopplerovské radary Vaisala WRM-200 a obnova serverů a SW v radarovém centru Spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Modernizace byla důležitá pro zachování kontinuity měření kvalitních radarových dat v ČR. Nové radary jsou moderní přístroje, zcela srovnatelné s radary instalovanými v poslední době jinde v Evropě. Hlavním rozdílem v porovnání s předchozí generací radarů je zlepšení signálního zpracování a možnost polarimetrických měření. Polarimetrická měření poskytují nové typy dat, které lze využívat přímo pro rozlišení typu radarových cílů, ale zejména pro zkvalitnění standardních dat radarové odrazivosti a z nich počítaných odhadů srážek díky účinnější eliminaci nemeteorologických cílů a korekci útlumu radarového paprsku v silných srážkách. Radarová odrazivost zůstává nejdůležitější měřenou veličinou.

CZRAD 2015

CZRAD 2015 Parametry radarových stanovišť ČHMÚ Brdy Praha Skalky u Protivanova Oblast střední Čechy střední Morava WMO indikativ 11480 11718 Zeměpisná šířka 49 39' 29,9" N 49 30' 3,9" N ( 49,6583 N ) ( 49,5011 N ) Zeměpisná délka 13 49' 04,1" E ( 13,8178 E ) 16 47' 18,6" E ( 16,7885 E ) Nadmořská výška 860 m 730 m Výška antény nad mořem 916 m 767 m V provozu od 1999 od 1995 Provozní vysílací frekvence (určená ČTÚ) 5630 MHz 5645 MHz

CZRAD 2015 Index Elevační úhel [ ] Vysílací mód Délka pulsu [ s] Opakovací frekvence [Hz] Dosah [km] Rozlišení vzdálenostní [m] Rozlišení azimutální [ ] Rychlost otáčení antény [ /s ] Počet průměrovaných vzorků Maximální určitelná dopplerovská rychlost [m/s] CZRAD3_Main (1x za 5 min.) 1 21,6 H+V 0,8 1490 100 200 1 37,25 40 19,9 2 13,7 H+V 0,8 1490 100 200 1 37,25 40 19,9 3 8,7 H+V 0,8 1490 100 200 1 37,25 40 19,9 4 6,3 H+V 1,0 990 151 400 1 28,29 35 13,2 5 4,5 H+V 1,0 990 151 400 1 28,29 35 13,2 6 3,2 H+V 2,0 576 260 400 1 16,46 35 7,7 7 2,2 H+V 2,0 576 260 400 1 16,46 35 7,7 8 1,7 H+V 2,0 576 260 400 1 16,46 35 7,7 9 1,3 H+V 2,0 576 260 400 1 16,46 35 7,7 10 0,9 H+V 2,0 576 260 400 1 16,46 35 7,7 11 0,5 H+V 2,0 576 260 400 1 14,40 40 7,7 Parametry operativního objemového měření meteorologických radarů vsíti CZRAD 12 0,1 H+V 2,0 576 260 400 1 14,40 40 7,7 CZRAD3_Dop (1x za 10 min.) 1 0,3 H+V 1,0 830/622 180 200 1 23,7 30 33,2

Zpracování radarových dat v ČHMÚ Pro tvorbu produktů pro koncové uživatele je v operativním provozu využíván softwarový balík RVD/RPD, vyvinutý v radarovém oddělení ČHMÚ. Využíván již pro zpracování objemových dat z předchozí generace radarů; díky tomu nedošlo po výměně radarů pro uživatele k žádným změnám ve formátu a přístupu k radarovým datům. Obdobně jako u předchozích radarů jsou naměřená objemová data ještě na radarových stanicích konvertována do interního formátu ČHMÚ RVD a odeslána do centra v Praze-Libuši (a na Řízení letového provozu) k dalšímu zpracování. Pro začlenění dat z nových radarů bylo třeba provést úpravy konverzních programů. Nejdříve konverze standardních dat (odrazivost, dopplerovská rychlost), následně doplněno zpracování i dalších polarimetrických veličin. V současnosti k dispozici 11 různých měřených veličin: z, v, u, w,sqi, u v,zdr, rhohv, phidp, kdp, hclass

Dostupné radarové veličiny Z (Zh- horizontal reflectivity) (korigovaná) horizontální radarová odrazivost odpovídá síle přijatého signálu s horizontální polarizací při vyslání horizontálně polarizovaného radarového pulzu. Po eliminaci pozemních odrazů, WIFI, korekci útlumu Zv(vertical reflectivity) (korigovaná) vertikální radarová odrazivost odpovídá síle přijatého signálu s vertikální polarizací při vyslání vertikálně polarizovaného radarového pulzu. Po eliminaci pozemních odrazů-wifi, analogická veličina k Zh. U (Uh,T, Th uncorrectedhorizontal reflectivity/ total power) nekorigovaná horizontální radarová odrazivost odpovídá síle přijatého signálu s horizontální polarizací při vyslání horizontálně polarizovaného radarového pulzu. Uv(Tv uncorrectedverticalreflectivity/ verticaltotal power) vertikální radarová odrazivost odpovídá síle přijatého signálu s vertikální polarizací při vyslání vertikálně polarizovaného radarového pulzu. Je to analogická veličina k Uh.

Dostupné radarové veličiny V (Doppler velocity) dopplerovská radiální rychlost odpovídá změně frekvence přijatého signálu vůči vyslanému způsobenou pohybem radarového cíle. W (Spectral width) šířka spektra šířka frekvenčního spektra přijatého signálu úměrná spektru rychlosti jednotlivých cílů v objemu radarového pulsu SQI (Signal Quality Index) index kvality signálu nízký pro slabé signály a/nebo pro signál s velkou šířkou spektra může být využit k prahování/filtraci ostatních veličin

Dostupné radarové veličiny ZDR (differential reflectivity) rozdílová odrazivost, někdy též označována jako diferenciální odrazivost odpovídá logaritmu podílu horizontální odrazivosti Zha vertikální odrazivosti Zv. Vzhledem k tomu, že oblačné částice mají v důsledku odporu vzduchu při pádu větší horizontální rozměr než vertikální, případně jsou přibližně stejně velké, se hodnoty ZDR pohybují přibližně v rozmezí 0dB +4dB s tím, že pro kapalné oblačné částice přibližně sféricky symetrické nebo větší v horizontálním směru ZDR nabývá kladných hodnot; pro kroupy, krupky či sníh se může ZDR pohybovat kolem nuly nebo být i záporná. LDR (linear depolarization ratio) lineární depolarizační poměr odpovídá logaritmu podílu síly signálu přijatého ve vertikálním a horizontálním kanálu při vysílání pouze vhorizontálním kanálu. U sféricky symetrických částic je depolarizace zanedbatelná, výrazná je v oblastech s přítomností nesymetrických částic různě orientovaných např. vrstva, kde dochází k tání oblačných částic (tzv. bright band) nebo oblasti výskytu krup.

Dostupné radarové veličiny PhiDP (differential phase) rozdílová fáze integrovaná veličina, která udává rozdíl mezi fázemi přijatého horizontálně a vertikálně polarizovaného radarového signálu. Statisticky jsou oblačné částice větší v horizontálním směru, proto horizontálně polarizovaný radarový puls typicky vykazuje větší fázový posun během šíření v atmosféře než vertikálně polarizovaný puls a PhiDP tak obvykle neklesá s rostoucí vzdáleností od radaru. KDP (specific differentialphase) specifická rozdílová fáze derivace PhiDP, udává změny PhiDP s rostoucí vzdáleností od radaru. KDP je veličina, která se v publikacích věnovaným kvantitativním odhadům srážek z radarových měření často uvádí jako vhodný doplněk k obvykle používané radarové odrazivosti Zh. Mezi její výhody patří, že z principu není závislá na útlumu či částečném blokování radarového pulsu např. orografickými překážkami.

Dostupné radarové veličiny RhoHV(correlation betweenh and V channels) korelace mezi signály, přijatými z horizontálního a vertikálního kanálu. Je tím větší, čím je rozložení velikosti a typu částic v měřeném objemu homogennější. Tedy vyšších hodnot dosahuje např. v oblasti obsahující čistě vodní menší kapky nebo pouze sněhové vločky; v přechodové vrstvě, kde dochází k tání v přítomnosti různých typů částic a při přítomnosti velkých a nepravidelných částic je RhoHV nižší. Ještě nižších hodnot pak může dosáhnout v případě detekce některých nemeteorologických cílů. HydroClass klasifikační algoritmus Vaisala, který kombinuje jednotlivé polarimetrické veličiny metodou fuzzy logic. Je kombinací více veřejně publikovaných klasifikačních metod. HydroClassumožňuje primárně rozlišovat nemeteorologické cíle, déšť, déšť se sněhem, sníh, krupky, a kroupy.

Všechny dostupné veličiny (momenty)

Filtrace a korekce dat radiolokační odrazivosti s využitím polarimetrických veličin

Artefaktyvlivemrušení

Nefiltrovaná radarová data -rušenírlan/wifi specializovaný produkt pro ČTÚ

ArtefaktyvlivemrušeníRLAN/WIFI vyžírání meteodat Nekorigovaná odrazivost - U Korigovaná odrazivost - Z

Korekceradarové odrazivosti na útlumu ve srážkácha Využívá polarimetrické momenty (zejména KDP, PhiDP) Testování v 2016, od podzimu 2016 operativnní Možné artefakty vlivem rušení RLAN/WIFI

Korekce radarové odrazivosti na útlumu ve srážkácha Využívá polarimetrické momenty (zejména KDP, PhiDP) Testování v 2016, od podzimu 2016 operativnní Možné artefakty vlivem rušení RLAN/WIFI

bez korekce útlumu s korekcí útlumu 13.7.2016 06:00UTC suma 24h 13.7.2016 06:00UTC suma 24h 31.7.2016 06:00UTC suma 24h 31.7.2016 06:00UTC suma 24h

Radarová odrazivost zůstává hlavní využívanou veličinou JSMeteoView - prezentace radarových a dalších meteorologických dat pro předpovědní pracoviště ČHMÚ a další interní uživatele

Radarová odrazivost zůstává hlavní využívanou veličinou JSMeteoView - prezentace radarových a dalších meteorologických dat pro předpovědní pracoviště ČHMÚ a další interní uživatele

Radarová odrazivost zůstává hlavní využívanou veličinou JSMeteoView - prezentace radarových a dalších meteorologických dat pro předpovědní pracoviště ČHMÚ a další interní uživatele

Radarová odrazivost zůstává hlavní využívanou veličinou JSMeteoView - prezentace radarových a dalších meteorologických dat pro předpovědní pracoviště ČHMÚ a další interní uživatele

Radiální rychlost operativní výpočty vertikálních profilů větru Časový vývoj vertikálních profilů proudění webová prezentace pro veřejnost

Shrnutí Modernizace radarové sítě CZRAD v r. 2015 byla důležitá pro zachování kontinuity měření kvalitních radarových dat v ČR. Nově instalované radary VaisalaWRM-200 jsou moderní přístroje, zcela srovnatelné s radary instalovanými v poslední době jinde v Evropě. Hlavním rozdílem v porovnání s předchozí generací radarů je zlepšení signálního zpracování a možnost polarimetrických měření. Polarimetrická měření poskytují nové typy dat, které lze využívat přímo pro rozlišení typu radarových cílů, ale zejména pro zkvalitnění standardních dat radarové odrazivosti a z nich počítaných odhadů srážek díky účinnější eliminaci nemeteorologických cílů a korekci útlumu radarového paprsku v silných srážkách. Základní parametry operativních objemových měření u nových radarů byly zachovány, zachován byl i zpracovatelský a vizualizační software RVD/RPD a JSMeteoView, což umožnilo minimalizovat dopady na koncové uživatele. V současné době probíhá v radarovém oddělení ČHMÚ testování polarimetrických veličin a postupné zařazování do operativního zpracování (podpora v software RVD/RPD a JSMeteoView).

Shrnutí(pokračování) Přestože díky vylepšené eliminaci nemeteorologických cílů není ve výsledných datech korigované odrazivosti rušení RLAN-WIFI téměř viditelné. Je pro radarová měření stále problém. Ve specifických případech může zanechávat artefakty v radarových datech (nadměrné vyžírání dat, přílišná korekce útlumu). Znehodnocuje též další měřené polarimetrické veličiny. Pole typu hydrometeorů HydroClassje užitečný nástroj pro analýzu struktury oblačnosti a možnost výskytu krup. Využití pole HydroClassk rozlišení typu srážek na zemském povrchu (např. sníh vs. namrzající déšť) je velmi omezené. Je třeba si uvědomit, že radar neměří srážky na zemském povrchu, ale odrazy od oblačných částic ve vyšších hladinách.

Děkuji za pozornost.