Файл: Воронцов, П. А. Современные методы аэрологических исследований пограничного слоя атмосферы обзор.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 02.11.2024

Просмотров: 13

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

- о вертикальном распределении

основных видов облачности

в

радиусе

до 40

км (независимо

от наличия сплошной облачности

нижнего

яруса

и времени суток);

 

-о местоположении и числе грозоопасных облаков в радиусе до

300 нм.

К принципиально новой информации можно отнести:

-данные о верхних границах слоистообразной и кучевообразной облачности;

-данные о площадях радиоэхо, занятых осадками, и их мгновен­ ной интенсивности;

-данные об эволюции кучево-дождевых облаков и тенденции из­

менения радиолокационных характеристик облачных

систем

в

мезомасштабе;

 

 

- данные о типах облачных систем, скорости и направлении

их

перемещения.

В практике активных воздействий на градоносное облако радио­ локатор применяется для выработки стратегии активных воздействий., С его помощью и по радиолокационным характеристикам выбирается зона облаков, которая подвергается воздействию. Сейчас невозмож­ но оебе представить активных воздействий без применения радиоло­ катора.

Одним из важных применений радиолокатора является его исполь­ зование при исследовании взаимодействия мезо- и макропроцессов. Эти работы, как правило, комплексные с привлечением самолетного и аэрологического зондирования, данных ИСЗ и др. Радиолокатор при­ нимает в них участие как один из приборов,обеспечивающих получе­ ние информации о меэопроцессах, протекающих в полях кучево-дожде­ вой облачности.

Второе важное направление - использование допплеровских

и

поляризационных методов для измерения вертикальных

движений

в

атмосфере и исследования микроструктуры облаков.

 

 

Получение информации о вертикальных движениях и распределе­

нии частиц в осадках с помощью допплеровских радиолокаторов

поз­

волит лучше изучить динамику развития гроз, обложных

и. ливневых

осадков, что почти отсутствует в теориях по физике облаков. Кроме того, решение этой проблемы оттеснило бы на второй план малооперативные запуокя шаров и полеты самолетов в небезопасные грозовые очаги.

В настоящее время интенсивно ведутся работы по расширению ин­ формативности радиолокаторов с целью исследования мелкокапельной 'блачности и туманов (создание высокопотанциальных миллиметровых

циолокаторов л др.).


2. Акустический метод. В последние года снова стали

при­

меняться акустические локаторы для дистанционного

зондирования

атмосферы [14,15]. В отличие от большинства диапазонов

электро­

магнитных волн акустические волны гораздо сильнее взаимодейству­ ют с нижней атмосферой. Рассеяние и поглощение звуковых волн так­ же значительны. Так, рассеяние звуковых волн на неоднородностях показателя преломления в 10® раз больше, чем электромагнитных, а поглощение для 1 =3 см превышает их в I04 раз. В настоящее время представляется возможным определение с помощью акустических лока­ торов до расстояний 2-3 км характеристик трехмерного спектра тем­ пературных неоднородностей атмосферы, а при наличии однойозициояного и двухпозиционного акустического локатора также и характе­ ристик трехмерного спектра турбулентных скоростей по зависимости мощности принимаемого акустического эхо-сигнала от угла, рассея­ ния. Кроме того, используя двухдиапазояный акустический, локатор, представляется возможным определить профиль влажности воздуха вдоль акустического луча, поскольку молекулярное поглощение звука довольно существенно зависит от длины волны и влажности воздуха.

3. Радиоакустический метод. Наряду с чисто акустическими локаторами существует радиолокационно-акустическое зондирование атмосфера, при котором излучаемый акустический импульс представ­ ляет собой движущуюся мишень для допплеровской радиолокационной станции.

Акустический сигнал в виде коротких импульсов, создаваемый излучателем, концентрируется антенной в заданном направлении. Б том же направлении посылается радиолокационная волна,котораяот­ ражаясь от акустического возмущения, попадает в антенну,усиливает­ ся и далее поступает в прибор, измеряющий разность частот послан­ ного и принятого радиосигналов. Эта разность зависит от скорости

движения акустической волны,

которая, в свою очередь, зависит

от

скорости воздушного потока и

температуры воздуха.

 

В радиоакустическом измерителе скорость воздушного потока оп­

ределяется по допплеровскому

смещению частоты, возникающей

при

отражении электромагнитной волны радиолокатора от распространяю­

щегося акустического

возмущения.

Метод в принципе позволяет в условиях отсутствия облаков и

туманов измерять все

три составляющие скорости ветра

в слое до

1,5-2 км. В дальнейшем этот метод, вне сомнения, также

найдет

широкое применение в изучении пограничного слоя.

 

23


4. Лазерный метод. Создание лазеров открыло новые возможнос­ ти использования оптического диапазона волн электромагнитного из­ лучения. Частота излучения лазера в миллион и более раз выше часто­ ты радиоволнового диапазона; это делает возможным прослеживание быстроменяпцихся вариаций исследуемых параметров атмосферы,а про­ странственное разрешение,зависящее от длительности импульса и достигающее сейчас долей сантиметра, позволяет детально определить структуру метеообъекта. Монохроматичность и перестройка частоты лазерного излучателя разрешает использовать комбинационное и резо­

нансное рассеяние и поглощение состава атмосферы, создать

доп­

плеровские оптические системы для исследования движений в

атмо­

сфере. Использование волн оптического диапазона позволяет сделать приемно-передающую аппаратуру лазерного локатора (лидара) мало­ габаритной по сравнению с аналогичными радиотехническими средства­ ми, что немаловажно при использовании лидеров на летательных ап­ паратах [16].

Однако разработка лазерных методов и создание необходимой ап­ паратуры находятся сейчас в начальной стадии. Лазерный метод ис­ следования свойств атмооферы позволит получить информацию о самых различных свойствах рассеивающей среды. Практическая сторона дела заключается в создании способов выделения из общей информации той ее части, которая заключает в себе интересующую нас характеристи­ ку атмосферы. Для измерения температуры и давления атмооферы ла­ зерным локатором необходимо, прежде всего, зарегистрировать сиг­ нал, обусловленный молекулярным рассеянием, интенсивность которо­ го, по крайней мере, в тропосфере, меньше интенсивности аэрозоль­ ного рассеяния.

Скорость и направление ветра могут быть определены лазерным локатором по прослеживанию естественных или искусственно введен­ ных в атмосферу частиц. Этот метод аналогичен радиолокационному методу прослеживания радиозонда или металлизированных отражателей. Радикальным выходом из положения является создание оптических доп­ плеровских систем, которые уже сейчас с большой точностью измеря­

ют, например, скорости частиц в

различных потоках.

 

При зондировании атмосферы

с помощью лазера на рубине

на

двух длинах волн, одна из которых совпадала с центром линии погло­ щения J^O ( Л =0,69438 мкм), удалось получить вертикальный профиль влажности для нижнего четырехкилометрового слоя атмосферы.

Наиболее широкое применение находят лидары для исследования характеристик облаков. Эти исследования проводятся в СССР с 1966 в

в ЦАО [17].


Лазерное зондирование облаков дает возможность с высокой точностью измерять нижнюю границу облаков и исследовать ее прост­ ранственную и временную изменчивость; определять геометрическую и оптическую толщину облаков; определять высоту облаков сквозь вы­ падающие из них осадки; измерять высоту вершин удаленных обла­ ков; исследовать динамику зарождения и развития облака; исследо­

вать клочковатую пространственную структуру облаков и ее

измен­

чивость.

 

Все перечисленные задачи могут решаться и частично решаются при современной технике лазерного зондирования атмосферы я объеме наших знаний о рассеивающих свойствах облаков.

В ЦАО проведены исследования по определению профиля водности облаков с большим пространственным разрешением наземным лазерным локатором. Дальнейшая разработка метода, проведение одновременных самолетных и лазерных измерений, учет эффектов многократного рас­

сеяния и более достоверные данные по индикатрисам рассеяния

в

различных облаках позволят производит измерения профиля водности

и концентрации капель для оптически плотных облаков и

повысить

точность измерений.

 

 

Измерение поляризационных характеристик отраженного лазерно­

го излучения под разними углами и зондирование на различных

час­

тотах должны расширить информацию о характеристиках облаков

и,

прежде всего, о распределении по размерам частиц в облаках, тума­

нах и аэрозольных слоях.

 

 

Лазерные системы позволят определить прозрачность

атмосферы

на любых трассах. К достоинству лазерных систем относятся

также

возможность определения видимости на достаточно больших расстояни­ ях и регистрация изменения прозрачности атмосферы с большим про­ странственным разрешением.

5 .

Ми кроволно во й метод. Метод основан на использовании соб­

ственного теплового излучения атмосферы в инфракрасном и

микро­

волновом диапазонах электромагнитного спектра. В последние

годы

довольно успешно осваивается и субмиллиметровый диапазон.

 

В

связи с быстрым развитием радиотехнических средств

стало

возможным принимать тепловое радиоизлучение атмосферы и йщрометеорологических образований в сантиметровом и миллиметровом диапазо­ нах. Это объясняется высокой чувствительностью микроволновых радиометров, превышающих чувствительность ИК-приемников до 10^раз.

Применение микроволнового метода позволит по измерению в по­ лосе резонансного кислорода на длине волны 0,5 см определить вер­ тикальный профиль температуры, а в линии водяного пара на длине


волны 1,35 см - распределение влажности в атмосфере. По измере­ нию собственного теплового излучения в центре линии ^ 0 на Л =1,35 см с точностью не хуже 10# можно определить интегральное содержание водяного пара в безоблачной атмосфере. Используя не­ сколько длин волн в линии Л =1,35 см (одну в центре и одну-две по краям), можно измерить раздельно интегральное количество жид­ ко-капельной и парообразной влаги в облаках.

В дальнейшем можно ожидать получения дополнительной информа­ ции, используя комплексный активно-пассивный радиолокационный ме­ тод, в частности, определять нижнюю и верхнюю границы мелкокапель­ ной облачности, ее влагосодержание, среднюю интенсивность осадков в радиусе до 100 км.

Заключение

Ни один из существующих в настоящее время методов исследова­ ния пограничного слоя не может пока обеспечить получение исходных данных с точностями, пригодными для решения всех поставленных вы­ ше проблем, и главное - решить вопрос одновременного исследования всего комплекса метеорологических элементов одним каким-либо мето­ дом. Поэтому обычно приходится разрабатывать методику, пригодную для решения только одной или нескольких близких проблем, где требуемая точность может быть и значительно меньше, чем указанные выше.

Все сказанное ставит особые требования к методам исследова­ ния пограничного слоя, основными из которых являются малая инер­ ция и большая чувствительность датчиков, малая зависимость мето­ дов от состояния погоды, измерение как средних, так и пульсационных значений метеорологических элементов, относительно малая трудоемкость наблюдений и обработки, возможность одновременного вертикального и горизонтального зондирования, а также экономич­ ность метода, С другой стороны, методы исследования пограничного слоя должны иметь и некоторые общие характеристики с методами изу­ чения метеоэлементов в приземном слое и в свободной атмосфере для возможного сопоставления их результатов измерений.

 

 

Литература*^

 

 

 

1 .

В и н н и ч е н к о

Н. К., П и н у с

Н.

3. и др.Турбу-

лентность в свободной атмосфере. Л., Гидрометеоиздат, 1968.

2.

В о р о н ц о в

П. А. Методы аэрологических

исследований

пограничного слоя атмооферы. Л., Гидрометиздат, 1961.

 

 

3. К а л и н о в с к и й

А. Б. и П и н у с

Н.

3.

Аэрология,

Л., Гидрометеоиздат, 1961.

 

 

 

 

 

4 .

Д у д к о

Т. К. и

Р е з н и к о в

Г. Б.

Допплеровские

измерители скорости и утла сноса самолета. "Советское радио",1964.

б . К а ч у р и н

Л. Г. Электрические измерения аэрофизиче-

ских величин. "Высшая школа",

1967.

 

 

 

6.В о р о н ц о в П. А. Турбулентность и вертикальные токи

впограничном слое атмосферы. Л., Гидрометеоиздат, 1967.

7.На змее в облака. "За рубежом", 1968, № 2.

8.М и х е л ь В.М. Вопросы методики шаропилотных наблвдений, их обработка и практическое применение. Л., Гидрометеоиздат, 1959.

9.К о 1 d i g I. Die Ermlttlung des Wlndprofils bis 300 m uber Crund durch. photogrammetrische Vermesaimg von Rauchmarkier-

ugan. Zeitachrift

fiir Meteorologle, Bd.

17, 1964.

 

 

 

10.

Б p ы л ё в Г. Б.,

Г а ш и н а

С. Б.,

Д и в и н -

 

с к а я

Б. Ш. Методические основы автоматизированной

системы

метеорологических наблюдений. Л., Гидрометеоиздат,

1971.

 

 

Н . С у л а к в е л и д з е

Г. К. Ливневые осадки

и град.

Л., Гидрометеоиздат, 1971.

 

 

 

 

 

 

12.

С т е п а н е н к о

В. Д. Радиолокация в

метеорологии,

изд. 2. Л., Гидрометеоиздат, 1973.

 

 

 

 

13.

А т л а с

Д. Успехи радарной метеорологии. Перевод

с

англ. Г.Л.Шутовой

под

ред. д-ра физ.-мат.наук К.С.Шифрина,Л.,1967.

14. К а л л л

с т

р а I о в а М. А. Экспериментальные

ис­

следования рассеяния звукоьых волн в турбулентной атмосфере.-Тру­ ды ИФА АН СССР, 1962, № 4

15.Т а т а р с к и й В. И. Распространение волн в турбулент­ ной атмосфере. "Наука", 1967.

16.3 у е в В. Е. Распространение видимых и инфракрасных

волн в атмосфере. "Советское радио", 1970.

В списке литературы дан перечень только основной литературы по данному вопросу. В каждой работе прилагаемого списка имеется под­ робная библиография по отдельным разделам рассматриваемой пробле­ мы .

'■ П