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



Podobné dokumenty
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Technologie radarových měření, odhady srážek, Milan Šálek

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

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

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

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

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Aktuální otázky využití kmitočtového spektra v pásmu 5 GHz. Ing. Pavel Šístek

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

DPZ - IIa Radiometrické základy

Požadavek na vypuštění kanálu č. 2A (hodnota nosného kmitočtu MHz)

PB169 Operační systémy a sítě

Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

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

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Seminář pro provozovatele Wi-Fi zařízení a sítí - podmínky využívání kmitočtového spektra VO-R/12/

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

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

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Co je nového v technice radiolokátorů

Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 ANTÉNY A NAPÁJEČE. Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017

Základní komunikační řetězec

Venkovní a pokojové antény

Nové letištní radary pro Armádu ČR. ELDIS Pardubice, s.r.o.

Systémy pro využití sluneční energie

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Možnosti pozorování těles meziplanetární hmoty pozorování meteorů SMRST

Budování EME pracoviště

Příloha č. 5/ pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra

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

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Charakteristiky optického záření

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

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

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

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

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

íta ové sít baseband narrowband broadband

Pasport č. 1 údaje o území. I. oddíl poskytovatel údaje (identifikační údaje)

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

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

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Stručný úvod do spektroskopie

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

Měření ve stíněné komoře

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

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

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

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Praha 8. března 2006 Čj /

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

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

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

Záznam č /1M o monitorování rádiového spektra

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

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

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Nebojte se RS na 24GHz (poznámky k provozu)

Měření absorbce záření gama

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

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

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Světlo jako elektromagnetické záření

Studium ultrazvukových vln

Novinky v plánování rádiových kmitočtů pro R a TV digitální vysílání. Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

4.7 Planární širokopásmové antény

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Systémy detekce a lokalizace blesků

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

generální licenci č. GL-30/R/2000

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

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

Příloha č. 4/ pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Detekce, lokalizace a rušení nežádoucích dronů

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů Přijímací a vysílací středisko Kopec Praha. Seznam příloh a technická zpráva GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

všeobecné oprávnění č. VO-R/24/ k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků.

UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Vysoké frekvence a mikrovlny

Transkript:

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

využití - detekce srážkové oblačnosti (a s ní spojených srážek) na velké ploše (100-300 km od radaru) princip detekce - vyslání krátkých elektromagnetických pulsů o vysoké energii do atmosféry (řádově stovky pulsů za sekundu při délce pulsů řádu jednotek μs, vlnová délka vyslaného záření λ = 3-10 cm) puls je parabolickou anténou zformován do tvaru úzkého kužele a malá část elektromagnetické energie zpětně rozptýlené na oblačných částicích je následně přijata anténou, zesílena a detekována přijímačem použitá vlnová délka zajišťuje, že jsou detekovány především srážkově významné oblačné částice (0,1mm 10cm kroupy)

RADAR akronym vzniklý z anglického RAdio Detection (A)nd Ranging. využití v meteorologické oblasti k detekci pohyblivých cílů (IPC) V ČSSR využívání od konce 60. let 1969 zprovozněn radar TESLA RM-2 v Praze-Libuši 1989 zprovozněn ruský radar MRL-5 (f = 9595 MHz, Ppk = 250 kw, G = 45 dbi), digitalizován v roce 1993 1995 instalace radaru na kótě Skalky Drahanská vrchovina (f = 5645 MHz, Ppk = 250 kw, G = 44 dbi)

RADAR akronym vzniklý z anglického RAdio Detection (A)nd Ranging. využití v meteorologické oblasti k detekci pohyblivých cílů (IPC) V ČSSR využívání od konce 60. let 1969 zprovozněn radar TESLA RM-2 v Praze-Libuši 1989 zprovozněn ruský radar MRL-5 (f = 9595 MHz, Ppk = 250 kw, G = 45 dbi), digitalizován v roce 1993 1995 instalace radaru na kótě Skalky Drahanská vrchovina (f = 5645 MHz, Ppk = 250 kw, G = 44 dbi) 2000 instalace radaru na kótě Praha VVP Brdy (f = 5630 MHz, Ppk = 250 kw, G = 45 dbi)

Blokové schéma radaru

Jak měříme

Gain 45 dbi, Side lobe potlačení 25dB do 12deg a 34dB od 12deg

čas mezi vysláním pulsu a přijetím radarového odrazu určuje vzdálenost cíle, azimut a elevace antény udává směr cíle -> přesná lokalizace cíle rotací antény v azimutu na různých elevačních úhlech získáme třírozměrnou informaci o prostorovém rozložení radarových cílů v atmosféře r=(c*δt)/2 r vzdálenost cíle, c velikost rychlosti světla, Δt doba mezi vysláním a přijmutím pulsu

www Zpracování a zobrazování radarových dat operativní provoz - objemové snímání (posloupnost otáček antény při různých elevačních úhlech - posloupnost PPI hladin). Z takto získaných objemových dat je možné zkonstruovat dokonalejší zobrazení radarových odrazů : základní PPI (Plan position indicator) hladiny CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) - kruhový obzor konstantní výšky Max Z - maximální odrazivosti ve vertikálním a 2 horizontálních průmětech (kvazi-trojrozměrné zobrazení), horní hranice radioecha výstražné detekční algoritmy (VIL, Y-algoritmus, HAIL_PROB - v těchto produktech se zohledňuje jednak intenzita radioecha a jednak vertikální mohutnost detekované oblačnosti) a jiné vypočtené produkty

CZRAD kompozit 1km vs.2km horiz. rozlišení

Interpretace konvektivní oblačnost Meteocíle konvektivního charakteru : existence výrazných jader s vyšší odrazivostí často buněčná struktura velká časová proměnlivost doba života jednotlivých buněk řádu desítek minut na bočních průmětech zřetelná proměnlivost výšky horní hranice, obvykle se nevyskytuje "bright band (zvýšená odrazivost v oblasti nulové izotermy) nově vzniklé buňky mají obvykle jádro maximální odrazivosti ve své horní části, během vývoje buňky jeho výška klesá. výrazně se projevuje denní chod - často náhlý nástup a vývoj množství cílů,

Interpretace - konvektivní oblačnost

Interpretace vrstevnatá oblačnost Meteocíle vrstevnatého charakteru : jednotvárný plošný vzhled nejsou výraznější gradienty odrazivosti pomalé časové změny (typická doba života řádu hodin) na bočních průmětech téměř konstantní výška horní hranice, často se vyskytuje pásmo zvýšené odrazivosti (o 6-15 dbz) v tloušťce několika stovek metrů pod nulovou izotermou ("bright band"), způsobené změnou velikosti a dielektrické konstanty při tání padajících srážkových částic

Interpretace vrstevnatá oblačnost

Second trip echo

Útlum ve srážkách

Útlum ve srážkách

Útlum ve srážkách + mokrá kopule

Útlum ve srážkách + mokrá kopule

Útlum ve srážkách + mokrá kopule

Nemeteorologické cíle pozemní odrazy odrazy od terénu především na nízkých elevacích blízko od radaru od parazitních bočních laloků antény i na vyšších elevacích zesílení v případě anomální šíření při superrefrakci (více zasaženého terénu) problém hlavně pro nedopplerovské radary (dopplerovský filtr vymazaní cílů s radiální rychlostí blízkou nule) Charakteristické znaky pozemních cílů : často jednotlivé pixely s vyšší odrazivostí nebo menší nesouvislé oblasti veliké prostorová proměnlivost odrazivosti, ostré okraje výrazných pozemních cílů stabilní místa výskytu, bez pohybu na animaci typický denní chod : zvětšení plochy v nočních hodinách a k ránu (efekt superrefrakce, vyskytující se při inverziteplotya zřetelném poklesu vlhkosti s výškou), zmenšování rozsahu v dopoledních hodinách po prohřátí přízemní vrstvy zvětšení rozsahu a zvýšení odrazivosti po srážkách (navlhční terénu)

Nemeteorologické cíle další vlastní šum a nestabilita radaru rušení radaru jiným signálem na blízké frekvenci

Nemeteorologické cíle další přírodní rušení - detekce sluneční energie při východu a západu slunce

Nemeteorologické cíle další chaff vojenské zaslepování leteckých radarů

European Weather Radars

Živá ukázka z RD?

Radar Skalky 1995, radar Brdy 2000 pracují na základě,,individuálního povolení

Radar Skalky 1995, radar Brdy 2000 pracují na základě,,individuálního povolení Počátky 5 GHz RLAN je možné nalézt v závěrech konference WRC-03 (rezoluce 229) kdy byla k přednostní RLS službě zařazena i mobilní v rámci které jsou provozovány RLANy Služba rádiového určování (jejíž součástí jsou meteorologické radary) je tedy službou přednostní. Naopak pohyblivá služba v pásmu 5 GHz (Wi-fi) je službou podružnou, jejíž účastníci nemají zajištěnu ochranu proti rušení. To vyplývá už z podstaty všeobecného oprávnění za účelem zajištění ochrany by bylo nutno volit provoz ve zpoplatněném pásmu (např. WiMax). R-lan v ČR povoleno v roce 2005 na zakladě VO http://www.ctu.cz/1/download/opatreni%20obecne%20p ovahy/vo_r_12_08_2005_34.pdf

Fyzikální důvody související s rozměry srážkových částic Popsaná závislost odrazivosti na intenzitě srážek (Rayleigh rozptyl D/λ<1/16, Marshall-Palmer vztah) útlum elmag vlny ve srážkách Celosvětově používaná vlnová délka pro meteo radary výrobci mimo pásmo S a C nic jiného standardně neprodávají

Radarové pásmo uvedeno v Národní kmitočtové tabulce PRIMÁRNÍ služba

Koordinace v rámci celé Evropy minimalizace možnosti rušení RLANy Nová verze ETSI EN 301 893 v1.5.1 (DFS) zajišťující přísnější požadavky na vyhledávání radarových signálů RLANy v pásmu 5600-5650 MHz Kmitočty zvoleny i s ohledem na vysílací freq. radarů v okolních státech.

SK 5645 MHz BR 5630 MHz

Softwarová filtrace omezení

Softwarová filtrace omezení Spolupráce s ČTÚ azimuty, SSID

Používat DFS aktualizovat FW pro splnění ETSI EN 301 893 v1.5.1 (vyšší ochrana RLK pásma) Jestliže,,není možné použít DFS, pak použít jiné kanály než na radary zabrané Horizontální vs. vertikální polarizace

Není zohledněno zakřivení země ani rozšiřování antenního svazku

Děkuji za pozvání a pozornost. radar@chmi.cz zejdlik@chmi.cz