Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ



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

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

Český hydrometeorologický ústav

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

DPZ - IIa Radiometrické základy

Technologie radarových měření, odhady srážek, Milan Šálek

PB169 Operační systémy a sítě

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

Světlo jako elektromagnetické záření

Stručný úvod do spektroskopie

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

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

foto: Povodeň 2006 Olomouc, Dolní Novosadská A.VĚCNÁ ČÁST IV. Monitoring vodních stavů

Elektromagnetické vlnění

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

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

Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře

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

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

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

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

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

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

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

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Senzory průtoku tekutin

Fyzikální podstata DPZ

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

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2018

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

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

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

Systémy detekce a lokalizace blesků

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

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

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

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

Opatření k ochraně před povodněmi

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Studium ultrazvukových vln

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

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

UNIVERZITA PARDUBICE

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

íta ové sít baseband narrowband broadband

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Co je nového v technice radiolokátorů

Základní komunikační řetězec

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

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

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Charakteristiky optického záření

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

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

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

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

Otázka č. 14 Obecná charakteristika šíření vln v jednotlivých pásmech

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

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

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

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

5.5 Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice Vyhodnocení předpovědí Obr Obr Obr. 5.38

Měření absorbce záření gama

Venkovní a pokojové antény

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE

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

SODAR - XOVY PltOSTliKDEK S0\I)AZE MEZNI VRSTVY OVZDESl

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

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

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

Voda jako životní prostředí - světlo

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

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

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

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

JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

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

METEOROLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI PRO POTŘEBY HYDROLOGICKÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Transkript:

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření

Meteorologické radary 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 s, vlnová délka vyslaného záření = 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)

Dopplerovské meteorologické radiolokátory umožnují běžné měření množství zpětné rozptýlené energie a tím radiolokacní odrazivosti Z navíc měří změnu frekvence navráceného signálu (prostřednictvím měření fáze), z které lze určit radiální rychlosti odražečů, jimiž jsou převážně atmosférické srážky a nehomogenity indexu lomu.

Blokové schéma radaru

Proč jsou radary tam kde jsou 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

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 www

Scanovací postup radaru a produkty v současnosti prováděny 5minutové scany Veřejně dostupná 15 a 10 minutová data veškeré zpracování je prováděno pomocí vlastního software

Produkty PPI

Produkty CAPPI CAPPI Constant Altitude Plan Position Indicator

Produkt Max Z

Uživatelé radarových dat a odvozených produktů Meteorolgická a Hydrologická předpovědní služba ČHMÚ - vydávání předpovědí a varování na povodně a nebezpečné bouřkové jevy. Poskytováno pro účely krizového řízení, hlásné a předpovědní povodňové služby a integrovaného záchranného systému ČR. Zajištění civilního i vojenského letectví ŘLP, Zajištění údržby silnic a dálnic ŘSD Armádá ČR + NATO letiště... Veřejnost - webový portál ČHMÚ, česká televize,

Interpretace ovlivnění radarových měření

Co způsobuje rušení RLAN? Znehodnocení dat ČHMÚ Zhoršení interpretace dat překrytí srážkové oblačnosti a vznikajících bouřek rušením RLAN ŘLP Plošné odhady srážek zdroj nejistoty pro hydrologické modely, hlásná a předpovědní povodňová služba Výpočet pohybového pole pro extrapolaci srážek 13hod varování na nebezpečnou bouřkovou oblačnost

Ukázka silného rušení RLAN

Ovlivnění plošných odhadů srážek akumulace za 24h

Ovlivnění plošných odhadů srážek akumulace za 24h

COTREC narušení pohybového pole

Nefiltrovaná data

Filtrovaná data

RLAN kanály vs. Radar SK 5645 MHz BR 5635 MHz

Detekce rušení Měříme vždy bezprostředně po odstávce radaru Měříme pouze cíle, které rušily na posledních 3 5 snímcích 15 25 min Používáme zařízení, které má o 20dB nižší citlivost než přijímač radaru. Příklad naměřeného cíle

Nefiltrovaná data Data sloužící pro potřeby ČTÚ, každých 15 minut Rychlost světla - 299 792 458 m / s, opakovací frekvence 584Hz, rychlost točení antény 15 /s a interval mezi vysíláním RLAN např. beacon 100ms 66 ms doba setrvání v 1 za tu dobu radar vyšle a přijme 38 pulsů. Šíření elektromagnetikých vln, inverze..

Výška radarového paprsku

Koexistence Dodržovat platné předpisy pro provoz RLAN maximálně vyzářený výkon 1W včetně antény, používat DFS... Používat vertikální polarizaci Před zprovozněním RLAN zkontrolovat teoretickou viditelnost na radary http://www.vyskopis.cz/ Ideálně blokovat kanál 128 tedy 5640 MHz

Děkuji za pozornost Dotazy