1 / 40

Teledetekcja mikrofalowa aktywna skaterometria

Teledetekcja mikrofalowa aktywna skaterometria. Adam Krężel Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański. Idea. Przy małych kątach transmisji wiązki występuje silne, zazwyczaj niepożądane echo od nierówności terenu w tym także fal na powierzchni morza

tiger
Download Presentation

Teledetekcja mikrofalowa aktywna skaterometria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Teledetekcja mikrofalowa aktywnaskaterometria Adam Krężel Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

  2. Idea • Przy małych kątach transmisji wiązki występuje silne, zazwyczaj niepożądane echo od nierówności terenu w tym także fal na powierzchni morza • Wielkość tego echa zależy od prędkości wiatru • Rejestracja promieniowania radarowego rozproszonego od np. sfalowanej powierzchni morza aby na podstawie takich danych określać prędkość i być może kierunek wiatru. • Urządzenia rejestrujące - skaterometr (ang. scatterometer). Satelitarne systemy..., wykład 9

  3. Idea • Pojęcie skaterometrii odnosi się do pomiarów przy użyciu radaru mikrofalowego rejestrującego stosunkowo długotrwający sygnał odbity od obszaru morza o dużej powierzchni. • Wielkość amplitudy tego sygnału jest traktowana jako odpowiadająca określonej "szorstkości" powierzchni i na drodze empirycznej wiązana z wiatrem lub falowaniem jako przyczynami tej szorstkości. Satelitarne systemy..., wykład 9

  4. Warunek Bragga • Rozproszenie wsteczne (w kierunku źródła) fali radarowej padającej na niegładką powierzchnię morza pod kątem większym niż 20° ma miejsce kiedy spełniony zostaje warunek Bragga: • Rozpraszanie Bragga pierwszego rzędu (n=1) dla częstotliwości mikrofalowych następuje na drobnych falkach (tzw. kapilarnych) generowanych przez tarcie wiatru o powierzchnię wody (rys). Poziom rozpraszania wstecznego pochodzącego od oddalonego obiektu (powierzchni morza) określa się terminem NRCS (ang. normalized radar cross-section) lub w skrócie σ0. Można go wyrazić w postaci:

  5. Dwuznaczność (ambiguity) • Analiza danych skaterometru pokazała, że σ0 rośnie z prędkością wiatru, maleje ze wzrostem kąta padania wiązki radarowej i zależy również od kierunku padania wiązki w stosunku do kierunku wiatru. • Rysunek przedstawia przebieg zmienności σ0 w zależności od prędkości wiatru i jego kierunku w stosunku do kąta padania wiązki radarowej o częstotliwości 5.3 GHz (pasmo C), odbieranej przez antenę o polaryzacji pionowej i przy kącie padania tej wiązki równym 35° • Ostatecznie zależność pomiędzy σ0i prędkością wiatru ustala się na drodze empirycznej. Satelitarne systemy..., wykład 9

  6. AMI Np. zależność pomiędzy σ0 i prędkością wiatru dla AMI (ang. advanced microwave instrument) pracującego na pokładzie satelity europejskiego ERS-1 ma postać: gdzie: a0 , a1, a2, γ - współczynniki empiryczne zależne od kąta padania wiązki, φ - kąt między kierunkiem fali i kierunkiem wiązki radarowej, U10 - prędkość wiatru 10 m nad powierzchnią morza. Satelitarne systemy..., wykład 9

  7. SASS • najbardziej optymalne warunki pomiaru uzyskuje się przy częstotliwości ok. 14 GHz i obserwacji pod kątem ok. 40° • pierwszy skaterometr satelitarny testowany był w misji załogowej SKYLAB w 1973 r. • pierwsze urządzenie operacyjne – SASS (Seasat-A Satellite Scatterometer) • kilkudziesięciodniowe pomiary w 1978 roku z pokładu Seasat'a były do momentu uruchomienia satelity ERS-1 jedynymi tego typu Satelitarne systemy..., wykład 9

  8. SASS • urządzenie radarowe pracujące na częstotliwości 14.6 GHz • wyposażony w 4 anteny emitujące promieniowanie w kształcie wachlarzowatych wiązek parami pod kątem 45° (w przód od kierunku lotu) i 135° (wstecz) • wiązka o wymiarach 0.5° na 25° umożliwiała uzyskanie echa z dwóch ścieżek o szerokości 475 km • dodatkowo skanowana wąska (140 km) ścieżka prostopadle pod satelitą (w nadirze) • każdy fragment morza próbkowany dwa razy, przed satelitą (pierwsza para anten) i za nim (druga para anten) Satelitarne systemy..., wykład 9

  9. SASS • 12 filtrów dopplerowskich dzieli sygnał docierający do każdej anteny na dwanaście części odpowiadających "komórkom" o wymiarach ok. 50-70×16-20 km. • po uwzględnieniu dalszych poprawek otrzymywano 2 "obrazy" każdej komórki w odstępie od 1 do 3 min i kątach obserwacji różniących się od siebie o 90° Satelitarne systemy..., wykład 9

  10. Satelitarne systemy..., wykład 9

  11. SASS Satelitarne systemy..., wykład 9

  12. ERS-1 • Skaterometr na satelitach europejskich ERS-1 i ERS-2 • 3 anteny rejestrujące rozpraszanie Bragga tylko po jednej stronie trasy przelotu satelity; ustawione pod kątem 45° w przód i w tył oraz 90° względem trasy przelotu • skanowanie pasa o 500 km szerokości, 250 km na prawo od kierunku ruchu satelity • filtry dopplerowskie umożliwiają podział skanowanego “pasa” na 19 komórek o szerokości 25 km każda Satelitarne systemy..., wykład 9

  13. Geometria anten • SASS (SEASAT) – A • NSCAT (ADEOS-1) – B • SeaWinds (QuikSCAT) – C • SCAT (ERS 1 i 2) – D • ASCAT (Metop) – E

  14. ERS-1

  15. ERS-1 Satelitarne systemy..., wykład 9

  16. ADEOS - NSCAT • urządzenie (NSCAT) konstrukcji amerykańskiej umieszczone na japońskim satelicie ADEOS w sierpniu 1996 r. • imponujące rozmiary anten i baterii słonecznych: odpowiednio 11 i 29 m • pomiar prędkości wiatru w przedziale 3-20 m/s z dokładnością do 2 m/s • pomiar kierunku wiatru z dokładnością do 20° • szerokość ścieżki 1800 km – skanowanie 90% powierzchni Ziemi w ciągu doby z rozdzielczością 50 km (wektor wiatru co 50 km). • 268000 wektorów wiatru przywodnego w ciągu doby; przetwarzanie informacji od surowego sygnału trwało ok. 2 tygodnie • koniec pracy (awarii zasilania) w maju 1997. • Podobny los spotkał skaterometr na satelicie ADEOS 2 (z wirującą anteną) pracujący w paśmie Ku - 13.995 GHz Satelitarne systemy..., wykład 9

  17. QuikSCAT • dane uzyskiwane dzięki NSCATomna tyle interesujące, że po ich awarii w trybie wyjątkowym uruchomiono kolejną misję skaterometryczną już w 1999 r. • 19.06.1999 r. został umieszczony na orbicie heliosynchro-nicznej (wys. 803 km, nachylenie 98.6°) satelita amerykański QuikSCAT ze skaterometrem na pokładzie o parametrach bardzo zbliżonych do NSCATa • przy dwukrotnie lepszej rozdzielczości (25 km) QuikSCAT produkował ok. 400000 wektorów wiatru na dobę. Dane były są udostępniane w trybie operacyjnym w ciągu 3 godzin po zarejestrowaniu Satelitarne systemy..., wykład 9

  18. QuikSCAT - pomiary • Ścieżka o szerokości 1800 km zapewnia dziennie 90% pokrycia oceanu światowego • Prędkość wiatru mierzona jest w zakresie od 3 do 20 m/s, z dokładnością 2 m/s; kierunek wiatru – z dokładnością 20º • Rozdzielczość przestrzenna – 25 kilometrów Satelitarne systemy..., wykład 9

  19. Oceansat 2 Oceansat-2– satelita indyjski dedykowany do monitorowania „koloru morza” i wiatru przywodnego. Wyposażony w Ocean Colour Monitor (OCM)oraz skaterometr. Podstawowym zadaniem jest monitorowanie prędkości i kierunku wiatru obserwacje koncentracji chlorofilu, zakwitów fitoplanktonu i zawiesiny, a także aerozoli atmosferycznych.[1] Satelitarne systemy..., wykład 9

  20. Metop - ASCAT • (advanced scatterometer) na satelicie Metop (umieszczony na orbicie w październiku 2006 r.) – następca skaterometrów pracujących na pokładzie satelitów ERS-1i ERS-2 • radar o antenie rzeczywistej pracujący w paśmie C (5.255 Ghz ~5 cm) o wysokiej rozdzielczości i stabilności. Kierunek wiązek radarowych, częstotliwość i polaryzacja (VV) identyczne jak w przypadku ERSów; rozdzielczość przestrzenna (25 km) jest także taka sama, jednak prędkość i kierunek wiatru mogą być określane w siatce co 12.5 km. • posiada antenę mikrofalową dedykowaną dla siebie, a nie dzieloną z SARem jak to było w przypadku ERSów • podwójna ścieżka skanowania o szerokości 550 km – pokrycie niemal trzykrotnie większe niż w przypadku ERSów; skanowana przez 6 anten, po trzy z każdej strony • w celu poprawienia możliwości określania kierunku wiatru kąty “spojrzenia” anten zwiększone w przypadku środkowych z 25° do 54.5°, a pozostałych z 33.7° do 65.3°. • umożliwia uzyskanie w trybie operacyjnym informacji o prędkości wiatru w przedziale 4-24 m/s z dokładnością do 2 m/s i kierunku wiatru z dokładnością do 20° przy rozdzielczości 50 km. Satelitarne systemy..., wykład 9

  21. Satelitarne systemy..., wykład 9

  22. Pole wiatru Pokrycie kuli ziemskiej siecią stacji pomiaru kierunku i prędkości wiatru (a) Stacje meteorologiczne(SYNOPS) (b) Stacje wykorzystujące balony do profilowania atmosfery (c) Obserwacje samolotowe

  23. Pole wiatru - QuikSCAT Satelita QuikScat: aktualizacja 2 razy na dobę http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/QuikSCATData.php Satelitarne systemy..., wykład 9

  24. Pole wiatru - QuikSCAT Satelitarne systemy..., wykład 9

  25. Pole wiatruOceansat-2 Winds http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/OSCATData.php

  26. Pole wiatruMETOP A i B - ASCAT http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATBData.php

  27. OSI SAF ASCAT-B Coastal descending Satelitarne systemy..., wykład 9

  28. Polewiatru Tajfun Ivan

  29. Pole wiatru • Prognozowanie pogody • Monitoring sztormów • identyfikacja, kierunek rozwoju, struktura i siła • w samych tylko Stanach Zjednoczonych sztormy w XX wieku spowodowały śmierć blisko 20 000 osób • Wspomaganie wyboru tras statków handlowych • Wspomaganie rozwoju przemysłu naftowego • Minimalizacja efektów rozlewów olejowych • Produkcja żywności • np. zbiory krewetek u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej silnie zależą od siły i kierunku wiatru w strefie brzegowej Satelitarne systemy..., wykład 9

  30. Zjawiska lodowe http://manati.wwb.noaa.gov/cgi-bin/qscat_ice.pl

  31. Dryf lodu morskiego

  32. Rodzaj lodu • Wykorzystane dane: • SSM/I (DMSP F15), • ASCAT (Metop-A), • ECMWF do korekcji atmosferycznej http://osisaf.met.no/p/ice/ http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATData.php

  33. Skaterometry satelitarne Satelitarne systemy..., wykład 9

  34. Coriolis - Windsat The WindSat payload will demonstrate the capability of a polarimetric microwave radiometer to measure the ocean surface wind vector on a global scale. This will be the first such instrument to provide wind direction as well as speed, and will allow a 3X increase in performance over current systems.6.8, 10.7, 18.7, 23.8, and 37 GHz Satelitarne systemy..., wykład 9

  35. Coriolis - Windsat

More Related