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能見度儀提供與氣象能見度相關的測量,傳感器是基于氣溶膠前散射原理而設計的,是繼透射式能見度儀發(fā)展起來的新一代氣象能見度監(jiān)測設備。傳感器可廣泛用于氣象臺站、遠程自動氣象站以及機場、高速公路、航道、大型艦船等交通運輸部門。
能見度儀由光發(fā)射器、光接收器及微處理控制器等主要部件組成。發(fā)射器發(fā)射紅外脈沖光,接收器同時檢測大氣中氣溶膠粒子前向散射的脈沖光強度,所有測量信息由微處理控制器搜集并通過專門的數(shù)學模型算法轉化為氣象光學視程Meteorological Optical Range(MOR)。
能見度儀需要一個12DC的電源和一個三線RS-232/RS-485通訊線纜。儀器將氣象能見度數(shù)值和狀態(tài)信息通過通訊接口發(fā)送到監(jiān)控中心的上位機。
能見度儀提供多組內(nèi)置命令用于配置系統(tǒng)參數(shù)和控制系統(tǒng)多種功能。在組裝和維護過程中,需要一個顯示終端來檢查系統(tǒng)參數(shù),并可能用來更改參數(shù)值。
能見度儀由以下各部分組成
a)發(fā)射器
b)接收器
c)微處理控制器/接線盒
尺寸(長x寬x高):610mm x 230mm x 300mm
重量:小于10kg
安裝:安裝在已架設好的圓形立柱上
材料:陽極化處理硬質(zhì)鋁,外表面加噴漆保護
電源:交流110VAC/220VAC ±20%或直流12VDC
功率:小于5W,典型值4W
散射角覆蓋:39o—51 o 前散射
峰值波長:870nm
帶 寬: 100nm
光譜響應度: **響應在870nm,0.65 A/W
測量范圍:5m—10km(可擴展到50Km)
測量精度: ≤2km ,誤差±2%
2Km—10km,誤差±5%
10Km—50km,誤差±15%
儀器一致性:≤±4%
更新間隔: 15秒
線性動態(tài)量程:3000:1
平均無故障工作時間(MTBF):大于18000小時
清潔光學鏡頭:3個月,或視使用環(huán)境而定
工作環(huán)境溫度:-40—+60℃
工作相對濕度:0—100%
地域適應性:可在沿海地區(qū)連續(xù)使用
NWD10系列能見度儀具有前散射儀器的所有性能特點,它通過對采樣區(qū)懸浮顆粒發(fā)出小于90 度的前向散射光的測量而實現(xiàn);能見度儀的采樣區(qū)由發(fā)送器發(fā)射光路與接收器的接收光路交叉部分決定。顯然,它不同于透視儀測量的總消光系數(shù),前向散射儀只測量一定角度的散射系數(shù),也即在中央前散射角附近的較窄的散射角。普遍認可計算白天和夜間的能見度需要測量總消光系數(shù),而不是一定角度的散射系數(shù),因此有必要表明一定角度的散射系數(shù)在特定的條件下與總大氣消光系數(shù)有確定比例關系,總大氣消光系數(shù)包括全范圍內(nèi)散射和吸收光線之和。在能見度測量小于100km 以內(nèi)時,霧,煙、灰霾、揚塵或揚沙等懸浮物及各種類型的降水量決定了可見和近可見光線在大氣中的消光作用,超過100km距離,分子物質(zhì)的散射才發(fā)揮作用;而懸浮顆粒和降水的吸收作用與其散射作用相比可以忽略不計。鑒于以上理由,在能見度小于100km時,總散射系數(shù)可以等于總消光系數(shù)。這一結論,在各種權威試驗中得到認證。
下面應確認利用有角度的散射系數(shù)的測量與總散射系數(shù)測量的結果是一致的。有角度的散射系數(shù)可分為2 個部分:相位角函數(shù)和總散射系數(shù)。用有角度的散射系數(shù)代替總散射系數(shù),只有當相位角函數(shù)為常數(shù)時才可實現(xiàn),并且測量應保證在所有天氣條件下都有效。研究表明:在散射角35 到55 度區(qū)域,對任何級別的薄霧和霧,相位角的變化非常小,因此,使用有角度的散射系數(shù)代替總的散射系數(shù)是可行的,這也是前向散射能見度儀實現(xiàn)的依據(jù)。NWD10系列能見度儀全部采用42—
45度散射角,因為該角度不僅保證了在霧、煙幕、灰霾、揚塵測量的準確性,也保證了在降雪測量中有效性。
即目標物的能見距離,是指正常視力的觀測者觀測目標物時,能從背景上分辨出視角大于0.5度的目標物輪廓的**距離。
幾乎所有儀器測量能見度的方法均采用測量大氣消光系數(shù)?。大氣消光系數(shù)通過Koschmieder 定律(白天)、Allard 定律(夜間)及K氏和A氏的變形公式轉換成視程。
計算白天視程的原始公式是Koschmieder 在1924 年得出的:
VR = 3.912 / ?? 為大氣消光系數(shù)
隨后的研究認為K氏用0.02 做為人眼的閾值太小了,因此,0.05 被認為比較實際,K氏公式被改為
VR = 3.00 / ?
這個簡單的公式考慮了大氣消光因素和其它附加的光線,也即黑體在天空中被觀測的情況。因此,嚴格的白天視程定義意味著黑體目標在天空中被辨識的距離。
正常視力的觀測者在夜間能看到一定發(fā)光強度目標燈燈光的*遠距離。Allard 在1876 年得出了光強度I 與距離的公式
Et = Ie-?v/ V2
Et是觀測者照度閾值,? 是大氣消光系數(shù)
除了大氣的消光作用,公式也說明點光源的亮度衰減與光源距離平方成反比。此公式測量夜間視程明顯不同于Koschmieder 公式,Koschmieder 公式是簡單的代數(shù)關系,而Allard 公式用超越函數(shù)表示兩者,因此,這種方法只能通過繁瑣計算或者查表方式應用。
色溫2700K的白熾燈發(fā)出的平行光輻射通量,經(jīng)大氣衰減到起始值的5%后在大氣中所需經(jīng)過的距離。用于實用目的,MOR 與白天的視程具有同一方法:
MOR=3.00 / ?
MOR 應用滿足了氣象觀測人員的需要,因為它可以對大氣透射進行一對一的校正,并且白天和夜間相同氣象條件下能見度是一樣的,它被廣泛的應用,NWD10系列能見度儀在沒有特別說明情況下,測量的能見度均為氣象光學視程。
儀器工作時,發(fā)射器發(fā)出一束中心波長為0.87μm的穩(wěn)定的光脈沖,紅外光脈沖射入一定體積大氣之后,其前向主角度為42-45度的散射光被接收器中的硅光電二極管所探測,并將其轉換為脈沖電信號,此信號經(jīng)過高精度、穩(wěn)定的放大電路,并同步的被接收器中的A/D轉換器轉換為數(shù)字量信號后送入微處理控制器,由微處理控制器取樣和計算后得到當前能見度值。實時的能見度值通過RS-232或RS-485串行信道傳送給用戶上位計算機。
暫無數(shù)據(jù)!