FI98766C - Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi - Google Patents
Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi Download PDFInfo
- Publication number
- FI98766C FI98766C FI940117A FI940117A FI98766C FI 98766 C FI98766 C FI 98766C FI 940117 A FI940117 A FI 940117A FI 940117 A FI940117 A FI 940117A FI 98766 C FI98766 C FI 98766C
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- feedback
- measuring
- signal
- light
- receiver
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
- G01S17/88—Lidar systems specially adapted for specific applications
- G01S17/95—Lidar systems specially adapted for specific applications for meteorological use
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/10—Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Road Signs Or Road Markings (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Description
98766
Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukai-5 nen laite näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi.
Keksinnön kohteena on myös menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi.
10 Pystysuuntaista näkyvyyttä ja pilvenkorkeutta mitataan laitteella, joka toimii tutkan tavoin, mutta valolla ja lähettimellä sekä vastaanottimella on omat optiikkansa. Laitteen lähetin lähettää lyhyitä laser-pulsseja, vastaanotin detektoi ja vahvistaa ilmakehän sumun ja sateen aiheuttamaa 15 heijastusta ja takaisinsirontaa, ja tiedonkäsittelyosa digitoi vastaanottimen signaalin siten, että lyhyen pulssin aiheuttama heijastusjälki koko mitattavalta matkalta, esim. 0,2...4 km, saadaan profiilina muistiin, josta tunnettuja algoritmeja käyttäen voidaan ilmaista pilvi ja sen korkeus, 20 sekä laskea näkyvyys pystysuunnassa esim. sumu- ja lumisade-tilanteissa. Algoritmit ja laskenta perustuvat ennen kaikkea heijastusprofiilin muotoon, ei niinkään sen absoluuttiseen määrään. Tällaisilla perinteisillä laitteilla mittausalue alkaa vasta jonkun matkan päästä, josta lähtien keilat ovat 25 riittävässä määrin päällekkäiset, esim. 0,2 km edellisen esimerkin mukaan.
Tämän pilvenkorkeusmittarin parannettu versio sisältää optiikan, jossa lähettimen ja vastaanottimen keilat on 30 sijoitettu päällekkäin. Pelkkä keilojen päällekkäinsijoittelu aiheuttaa lähialueella kyllästymisilmiön, jota on myöhemmin kuvattu kuvion 3 yhteydessä. Optisen takaisinkytkennän avulla mitattava alue voidaan laajentaa lähteväksi välittömästi laitteen linssistä. Tällaisen takaisinkytketyn laitteen 35 mittausalue on tyypillisesti esim. 0...4 km. Sadetyyppejä ei edellä kuvatuilla laitteilla pystytä ilmaisemaan.
Vaakasuuntaista näkyvyyttä mitataan valon sironnasta. Eräässä 2 98766 ratkaisussa (nk. Backscatter -mittari) mitataan valon sirontaa ja heijastusta likimain suoraan taaksepäin laitteella, joka muistuttaa edellä kuvattua pilvenkorkeusmittaria sillä erotuksella, että vastaanotin näkee vain kokonais-5 heijastuksen eikä näe heijastuksen jakautumista eri etäisyyksille niin kuin edellä kuvattu pilvenkorkeusmittari. Tämän ratkaisun tunnettuna ongelmana on se, että mikäli se on kalibroitu ilmoittamaan tarkkoja näkyvyyksiä sumussa, se ilmoittaa liian pitkiä näkyvyyksiä vesisateessa ja liian 10 lyhyitä näkyvyyksiä lumisateessa.
Toisessa valon sirontaa hyödyntävässä näkyvyysmittausrat-kaisussa (nk. Forward Scatter -mittari) vastaanotin on sijoitettu 20...45 asteen kulmassa valonsäteen etenemissuun-15 taa vastaan. Tämän ratkaisun tunnettuna ongelmana on se, että mikäli se on kalibroitu ilmoittamaan tarkkoja näkyvyyksiä sumussa, se ilmoittaa liian lyhyitä näkyvyyksiä vesisateessa ja liian pitkiä näkyvyyksiä lumisateessa. Tässäkin ratkaisussa mitataan pelkkää intensiteettiä eikä valonlähteen 20 takaisinheijastuksen aikaprofiilista saada informaatiota.
Tyypilliset optiset mittaustehot tällaisella järjestelmällä ovat n. 5 mW jatkuvaa tehoa.
Eräs säätietojen mittaamisen ja sen automatisoinnin jäljellä-25 olevia suuria ongelmia on vallitsevaksi sääksi (engl. Present Weather) kutsutun käsitteen automaattinen mittaaminen. Tähän käsitteeseen kuuluu tärkeimpänä osajoukkona sateen ilmaisu ja sadetyypin tunnistus sekä sen intensiteetin ilmaisu (kevyt/ kohtalainen/ voimakas) .
30
Toinen, sateiden automaattiseen tunnistukseen liittyvä osaongelma on tuulen kuljettaman kevyen lumen (engl. Blowing Snow) erottaminen satavasta eli putoavasta lumesta. Tällä on merkitystä erityisesti vesitalouden ja kevättulvien kannalta. 35 Ongelmalla ei vielä ole hyvää ratkaisua.
Erityisesti lentoliikenteelle haitallista on maan jäähtymisestä johtuvan, tuulettomalla säällä esiintyvän matalan sumun 3 98766 haitta näkyvyyttä paikallisesti mittaavien laitteiden ilmoittaessa ajoittain hyvinkin pessimistisiä näkyvyysarvoja.
Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä kuvatun 5 tekniikan puutteellisuudet ja aikaansaada aivan uudentyyppinen laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi.
Keksintö perustuu siihen, että yhdistetään kuvattu parannettu 10 pilvenkorkeusmittari ja eteenpäin sirontaa (forward scatter) mittaava laite siten, että sironnan valolähteenä käytetään pilvenkorkeusmittarin pulssitettua laser-sädettä ja lisäinformaationa lasersäteen takaisinheijastus-aikaprofiilia.
15 Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle puolestaan on tunnusomaista 20 se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 6 tunnusmerkkiosas-sa.
Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja.
25 Keksinnön mukainen ratkaisu on taloudellisempi, kevyempi ja kompaktimpi kuin olemassaolevat osaratkaisut. Samalla laitteella voidaan näkyvyyden lisäksi ilmaista luotettavasti sade, sen tyyppi ja intensiteetti. Myös tuuleva lumi voidaan laitteella erottaa satavasta lumesta.
30
Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkastelemaan oheisten kuvioiden mukaisten suoritusesimerkkien avulla.
»
Kuvio 1 esittää kaaviollisesti yhtä keksinnön mukaista 35 laitteistoa.
Kuvio 2 esittää kaaviollisesti vaihtoehtoista keksinnön mukaista laitteistoa.
4 98766
Kuvio 3 esittää graafisesti optisesti takaisinkytkemättömien laitteistojen optista signaalia yhdessä mittaussignaalin kanssa.
5 Kuvio 4 esittää lohkokaaviona keksinnön mukaisen laitteiston takaisinkytkentäelektroniikkaa.
Kuvion 1 mukaisesti laitteisto käsittää valolähettimen 1 sekä valovastaanottimen 3. Lähettimen 1 lähetyskeilan 2 ja 10 vastaanottimen 3 vastaanottokeilan 4 leikkaus muodostaa näytetilavuuden 9.
Valolähetin 1 muodostuu tyypillisesti valolähteestä 5, joka voi olla esimerkiksi laserdiodi, sekä optiikasta 6. Lähetti-15 men 1 optinen teho on tyypillisesti n. 20 W ja valoa lähetetään lyhyinä pulsseina, joiden kesto on esim. 100 ns. Pulssi-taajuus on tyypillisesti 0,3 - 10 kHz. Valolähettimen 5 yhteyteen on sijoitettu myös valovastaanotin 19, joka käyttää samaa optiikkaa 6 kuin lähetinosa 5. Lisäksi lähetin käsittää 20 tietojenkäsittely-yksikön 11, jonka päätehtävänä on laskea heijastusrintaman (esim. sumu, pilvi) etäisyys lähetetyn pulssin 16 ja paluupulssin 17 välisestä viiveestä.
Sirontavastaanotin 3 sisältää vastaavasti vastaanotto-25 optiikan 7 sekä detektoriosan 8, jolla mitataan näytetilavuu-dessa 9 olevista partikkeleista 10 siroutunut/heijastunut valo. Saadusta signaalista erotetaan lohkossa 15 taustavalon aiheuttama virhe komponentti, lohkossa 14 signaali digitoidaan ja tallennetaan muistiin, lohkossa 13 toteutetaan laskenta ja 30 laskennan tuloksena saadaan näkyvyyssignaali lohkossa 12.
Optisen signaalin takaisinkytkentä kuvion mukaisessa keilan-jakajaan 20 perustuvassa järjestelmässä toteutettu takaisin-kytkentäanturiin 21 optisesti yhdistetyn optisen kuidun 23 35 avulla. Kuidun 23 pää sijoitetaan vastaantottimeen 19 nähden keilanjakajan 20 toiselle puolelle. Kuidun 23 pituus voidaan valita siten, että sen aiheuttama viive vastaa voimakkaimman virhesignaalin viivettä. Jos voimakkain virhesignaali tulee 5 98766 esimerkiksi keilanjakajasta 20, tulee vastaanottimen 19 ja keilanjakajan 20 välisen viiveen vastata kuidun 23 viivettä. Mikäli taas voimakkain virhesignaali tulee fokusoivalta linssiltä 6 (tai linssiryhmältä), tulee kuidun 23 viiveen 5 vastata keilanjakajan 20 ja linssin 6 välimatkan aiheuttamaa viivettä kerrottuna kahdella. Kuidun 23 ansiosta voidaan itse valoherkät elementit sijoittaa mahdollisimman lähelle toisiaan, jolloin nämä elementit pystytään pitämään mahdollisimman samanlaisissa ympäristöolosuhteissa. Kuidun 23 pää 10 voidaan järjestää liikuteltavaksi, jolloin esijännitteen lisäksi kompensointia voidaan säätää kuidun 23 vapaan pään sijainnilla. Käytännössä karkeasäätö tapahtuu mekaanisesti kuidun päätä kertämällä ja hienosäätö elektronisesti.
15 Kuvion 2 mukaisesti Y-haaroittimen tapauksessa voidaan takaisinkytkentäsignaali järjestää optisen tehonjakajan 24 avulla. Jakosuhteena voi olla esimerkiksi 2:2. Takaisinkytkennän optimoimiseksi tehonjakajan 24 ja takaisinkytkentävas-taanottimen 21 välisen takaisinkytkentäkuidun 25 aiheuttama 20 viive sovitetaan oleellisesti samanmittaiseksi kuin vastaanottimen 19 ja tehonjakajan 24 välisen kuidun 26 aiheuttama viive.
Kuvion 3 mukaisesti ylemmässä kaaviossa on esitetty takaisin-25 kytkemättömän vastaanottimen optinen sisäänmeno. Alussa tapahtuva tapahtuva optinen vuoto aiheuttaa normaaliin signaaliin nähden intensiteetiltään 35 n. 1000 - 1 000 000-kertaisen pulssimaisen signaalin 34. Vastaanottimen ulostulosignaalia kuvaavan alemman kaavion mukaisesti tämä pulssi 30 34 aiheuttaa vastaanottimen vahvistimen kyllästymisen aikavälillä 33. Aikavälillä 31 vahvistin toipuu kyllästymisestä ja huolimatta sumun aiheuttamasta takaisinsironnasta 36 vahvistimen ulostulosta tätä ei yliohjaussärön 32 vuoksi tätä nähdä. Hetkellä 37 vastaanotetaan mittaussignaali esimerkiksi 35 pilvestä tai kiinteästä kohteesta. Tämäkin signaali saattaa häiriintyä yliohjaussärön 32 vuoksi.
Kuvion 4 mukaisesti vahvistimen yliohjautuminen voidaan 98766 e välttää kytkemällä normaali valoherkkä elementti 41 puolisil-taan takaisinkytkentäelementin 42 kanssa- Kuvion mukaisessa ratkaisussa valoherkät elementit 41 ja 42 ovat estosuuntaan kytkettyjä vyöryfotodiodeita. Kun voimakas valopulssi 5 kohdistuu molempiin diodeihin 41 ja 42 samanaikaisesti, kompensoituu optisesta vuodosta aiheutunut virhesignaali lähes kokonaan. Sillan esijännitteellä voidaan säätää takaisinkytkentädiodin kompensointivaikutus sellaiseksi, että optisesta ylivuodosta aiheutuva virhe kompensoituu likimain 10 täysin. Tällä menettelyllä vahvistimen 43 yliohjautuminen voidaan välttää. Esijännitettä voidaan säätää jatkuvasti muuttamalla analoginen signaali digitaaliseksi A/D-muuntimellä 45 ja muokkaamalla tätä digitaalista signaalia tietojenkäsittely-yksiköllä 47. A/D-muunnin 45 on tyypillisesti nopea 15 ns. FLASH-muunnin, jonka näytteenottoväli on esimerkiksi 50 nanosekuntia ja resoluutio 8 bittiä. A/D-muuntimen 45 ulostulo syötetään ennen mikroprosessoria 47 FIFO-muistiin (First-In/First-Out) 48. Muistin 48 pituus voi olla esimerkiksi 512 näytettä. Mikroprosessorilla 47 ohjataan näyt-20 teenottoa linjalla 54, joka on kytketty sekä välimuistiin 48 että A/D-muuntimeen 45. Esijännitteen säätö toteutetaan kytkennällä tietojenkäsittely-yksiköstä 47 esijännitepiiriin 44, joka säätää diodien 41 ja 42 yli vaikuttavaa jännitettä. Säätö voidaan toteuttaa jatkuvana, koska tietojenkäsittely-25 yksikkö näkee mittaussignaalin kompensontitarkkuuden ja voi näin differentiaalisesti joko lisätä tai vähentää esijän-nitettä tarkan kompensaation saavuttamiseksi. Käytännössä säätö on toteutettu positiivisen jännitteen päähän kytketyllä vakiojännitesäätäjällä 40 ja negatiivisen jännitteen päähän 30 kytketyllä ohjattavalla jännitteensäätäjällä 44, jota ohjataan mikroprosessorilla 47 D/A-muuntimen 58 kautta linjaa 56 pitkin. Sillassa 46 käytetään edullisesti jännitelähteisiin 40 ja 44 kytkettyä lämpötilakompensointipiiriä 49. Diodien 41 ja 42 muodostaman puolisillan 46 voidaan katsoa 35 muodostavan vähentimen, jolla mittaussignaalista vähennetään häiriösignaali.
Sateettomalla säällä kuvioiden 1 tai 2 mukaisen laitteiston 7 98766 pilvenkorkeusmittariosa 1 ilmaisee ja mittaa pilvenkorkeuden, ja sumutilanteissa sen signaaliprofiili sisältää myös » sumutiedon korkeuden funktiona. Sirontavastaanotin 3 sijait see noin 1 metrin korkeudella pilvenkorkeusmittarin 1 , 5 lähtöaukosta ja mittaa valon siroamisen 20...45 asteen kulmassa eteenpäin, josta signaalista voidaan tunnetuin menetelmin (lohkot 12 - 15) laskea näkyvyys ko. näytetila-vuudessa 9. Jos ja kun kumpikin mittaustoiminto on kalibroitu näyttämään tarkan näkyvyysarvon nimenomaan sumuolosuhteissa, 10 niin kummallakin osatoiminnolla mitatut näkyvyydet ovat samat sumuolosuhteissa.
Vesisateella pilvenkorkeusmittaritoiminnon lähisignaali tulee olemaan suhteellisesti heikompi (ts. edustaa suhteellisesti 15 parempaa näkyvyyttä) kuin sirontavastaanottimella mitattu eteenpäinsirontasignaali, kuten aiemmin esitetystä ilmenee. Tämä asiaintila ilmaisee siis vesisateen.
Lumisateella pilvenkorkeusmittaritoiminnon lähisignaali tulee 20 olemaan suhteellisesti voimakkaampi (ts. edustaa suhteellisesti heikompaa näkyvyyttä) kuin sirontavastaanottimella mitattu eteenpäinsirontasignaali, kuten aiemmin esitetystä ilmenee. Tämä asiaintila ilmaisee siis lumisateen.
25 Tuulevan lumen ilmaisu on mahdollista esitetyllä keksinnöllä, koska pilvenkorkeusmittaritoiminto sisältää profiilimaisen tiedon lumen tiheydestä pystysuunnassa. Mikäli tiheys laskee lähelle nollaa korkeammalla, on kysymyksessä tuulen kuljettama lumi.
30
Paikallinen matala maasumu saadaan laitteella ilmaistua koska pystynäkyvyysmittauksen profiili ilmaisee sen että sumu ei ylety korkealle.
35 Sirontavastaanotin voi katsella mitattavaa signaaliansa ajallisesti niin hienojakoisesti että se näkee pisarat tai hiutaleet itse signaalista. Tässä keksinnössä tämä piirre tarjoaa redundanssia siten, että tiedetään kun signaali 8 98766 tulee sumusta, jolloin voidaan suorittaa kahden eri mittauksen, takaisinpäin ja eteenpäin sironnan ristiin tarkastuksen laadunvalvontamielessä ja/tai toisen mittauksen automaattisen kalibroinnin.
5
Laite voidaan varustaa ilmanlämpötilamittarilla, jolloin vesi- ja lumisateiden erottamisen luotettavuus kasvaa.
Laite voidaan varustaa myös suhteellisen kosteuden anturil-10 la, jolloin tulee mahdolliseksi ilmaista kuivaa sumua (engl. haze), hiekkamyrskyjä, ja muita vallitsevan sään erikoistapauksia joille on ominaista ilman suhteellinen kuivuus.
Laitteeseen voidaan yhdistää myös tuulimittari, jolloin sekä 15 tuulevan lumen että paikallisen maasumun ilmaisujen luotettavuus tulee erittäin korkeaksi.
Lisäksi laite voidaan varustaa myös yksinkertaisella sadeil-maisimella, jolloin sateen vesimäärä saadaan ilmaistuksi. 20 Tämä tarjoaa lisää redundanssia ja luotettavuutta mittaukseen.
Lähettimen suuri teho on laitteen kokonaissuorituskyvyn kannalta edullinen seikka, koska tällöin saadaan mahdol-25 lisimman paljon tietoa vallitsevasta säästä. Keksinnön mukaisesti voidaan kuitenkin ajatella mittaus toteutettavaksi myös pienitehoisella pulssitetulla lähettimellä, jolloin joudutaan tinkimään mittarin kantamasta.
30
Claims (10)
1. Laite näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi, joka laite käsittää 5 - valolähteen (1) säteilyn kohdistamiseksi mitattavaan kohteeseen (9), valon sirontaa mittaavan anturin (3), jolla 10 mitattavasta kohteesta (9) eteenpäin siroava valo on mitattavissa, ja - laskentaelimet (12 - 15}, joilla siroava valo on erotettavissa taustavalosta, 15 tunnettu siitä, että - valolähde (1) on pulssivalolähde, 20. laite käsittää vastaanottoelimet (19) suoraan taaksepäin heijastuneiden/sironneiden valopulssien vastaanottamiseksi ja laskentaelimet (11) pulssimuotoisen 25 säteilyn takaisinheijastusten viiveiden laskemiseksi.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää takaisinkytkentäelimet (21, 23, 30 25) mittauslaitteiston sisällä valopulssin syötön yhteydessä syntyvän optisen pulssin aaltomuodon mittaamiseksi siten, ettei se sisällä mittauslaitteiston ulkopuolelta saapunutta takaisinsäteilyä, skaalauselimet (45, 47, 44) takaisinkyt- kentäelmillä (21,23, 25) mitatun signaalin skaalaamiseksi 35 sekä intensiteetiltään että ajallisesti varsinaisen mittaussignaalin kanssa takaisinkytkentäsignaalin muodostamiseksi, ja vähennyselimet (46) takaisinkytkentäsignaalin 98766 vähentämiseksi mittaussignaalista vastaanottimen yliohjautu-misen välttämiseksi.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu 5 siitä, että vähennyselimet muodostuu puolisillasta (46), jonka muodostavat mittaus- ja takaisinkytkentädiodit (41, 42) ja skaalauselimet muodostuu sillan (46) esijännitteen säätölaitteesta (44).
4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, joka käsittää keilanjakajan (20) lähetysoptiikan (6) kautta palanneen signaalin ohjaamiseksi vastaanottimeen (19), tunnettu siitä, että laite käsittää vastaanottimeen (19) nähden keilanjakajan (20) toiselle puolen sijoitetun optisen 15 kuidun (23) mittauslaitteiston sisällä syntyvän optisen pulssin mittaamiseksi kuituun (23) kytketyllä takaisinkyt-kentäanturilla (21).
5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, joka käsittää Y- 20 haaroittimen (26) lähetysoptiikan (6) kautta palanneen signaalin ohjaamiseksi vastaanottimeen (19), tunnettu siitä, että laite käsittää optisen tehonjakajan (24) , joka on kytketty takaisinkytkentäanturiin (21) mittauslaitteiston sisällä syntyvän optisen pulssin mittaa-25 miseksi.
6. Menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi, jossa menetelmässä 30. mitattavaan kohteeseen (9) kohdistetaan sätei lyä , - mitattavasta kohteesta (9) eteenpäin siroavaa valon sirontaa mitataan, ja 35 - siroava valo erotetaan taustavalosta, ii. M*»» 44« I t n 98766 tunnettu siitä, että - mitattavaan kohteeseen (9) kohdistetaan pulssimuotoista säteilyä, 5 vastaaotetaan suoraan taaksepäin heijastunei-ta/sironneita valopulsseja, ja - lasketaan taakse sironneen/heijastuneeen pulssi- 10 muotoisen säteilyn takaisinheisjastusten viiveet.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että valopulssin syötön yhteydessä mittauslaitteiston sisällä syntyvä valopulssi mitataan ja takaisinkytketään 15 siten, ettei se sisällä mittauslaitteiston ulkopuolelta saapunutta takaisinsäteilyä, skaalataan takaisinkytketty signaali sekä intensiteetiltään että ajallisesti varsinaiseen mittaussignaalin kanssa ja muodostetaan tästä takaisin-kytkentäsignaali, ja vähennetään takaisinkytkentäsignaali 20 mittaussignaalista vastaanottimen yliohjautumisen välttämiseksi .
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittauslaitteiston sisällä 25 syntyvän optisen pulssin muoto skaalataan intensiteetiltään käyttämällä puolisiltaan kytkettyjä vyöryfotodiodeita (41, 42) , joiden esijännitettä säädetään takaisinkytkentäsig-naalin skaalaamiseksi.
9. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, jossa optiikan • · (6) kautta palannut signaali ohjataan vastaanottimeen (19) keilanjakajalla (20), tunnettu siitä, että mittauslaitteiston sisällä syntyvä optinen pulssi mitataan vastaanottimeen (19) nähden keilanjakajan (20) toiselle puolen 35 sijoitetun optisen kuidun (23) avulla, joka on kytketty takaisinkytkentäanturiin (21). 98766
9 98766
10. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, jossa optiikan (6) kautta palannut signaali ohjataan vastaanottimeen (19) kuituoptisella Y-haaroittimella (26) , tunnettu siitä, että mittauslaitteiston sisällä syntyvä optinen 5 pulssi mitataan Y-haarioittimeen (26) muodostetulla optisella tehonjakajalla (24), joka on kytketty takaisinkytkentäan-turiin (21). 98766
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI940117A FI98766C (fi) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi |
DE69426110T DE69426110T2 (de) | 1994-01-11 | 1994-12-23 | Gerät und Verfahren zum Bestimmen der Sichtweite und der aktuellen Wetterlage |
EP94309783A EP0662619B1 (en) | 1994-01-11 | 1994-12-23 | Apparatus and method for measuring visibility and present weather |
AT94309783T ATE196950T1 (de) | 1994-01-11 | 1994-12-23 | Gerät und verfahren zum bestimmen der sichtweite und der aktuellen wetterlage |
AU10152/95A AU697118B2 (en) | 1994-01-11 | 1995-01-05 | Apparatus and method for measuring visibility and present weather |
JP00194595A JP3545823B2 (ja) | 1994-01-11 | 1995-01-10 | 視程および現気象を測定するための装置および方法 |
US08/736,282 US5880836A (en) | 1994-01-11 | 1996-10-24 | Apparatus and method for measuring visibility and present weather |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI940117 | 1994-01-11 | ||
FI940117A FI98766C (fi) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI940117A0 FI940117A0 (fi) | 1994-01-11 |
FI940117L FI940117L (fi) | 1995-07-12 |
FI98766B FI98766B (fi) | 1997-04-30 |
FI98766C true FI98766C (fi) | 1997-08-11 |
Family
ID=8539380
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI940117A FI98766C (fi) | 1994-01-11 | 1994-01-11 | Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5880836A (fi) |
EP (1) | EP0662619B1 (fi) |
JP (1) | JP3545823B2 (fi) |
AT (1) | ATE196950T1 (fi) |
AU (1) | AU697118B2 (fi) |
DE (1) | DE69426110T2 (fi) |
FI (1) | FI98766C (fi) |
Families Citing this family (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4609049A (en) * | 1982-04-26 | 1986-09-02 | Thomas Migdal | Rotary wheel type rock picker |
JP3399827B2 (ja) * | 1998-03-23 | 2003-04-21 | 三菱電機株式会社 | 霧観測方法及び霧観測レーダシステム |
DE19912971C1 (de) * | 1999-03-23 | 2000-09-21 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zur Erfassung der Lichtleistung einer Sendediode einer optischen Überwachungseinheit sowie geeignete Schaltungsanordnung |
DE19931825A1 (de) * | 1999-07-08 | 2001-01-25 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung zur Sichtweitenmessung |
JP2001050894A (ja) * | 1999-08-16 | 2001-02-23 | Japan Atom Energy Res Inst | レーザー光により大気中の微量物質の濃度、距離等を遠隔かつオンラインで測定する方法 |
US6546353B1 (en) | 1999-09-13 | 2003-04-08 | University Corporation For Atmospheric Research | Hot plate precipitation measuring system |
US6650402B2 (en) * | 2000-02-10 | 2003-11-18 | Oceanit Laboratories, Inc. | Omni-directional cloud height indicator |
US6476908B1 (en) | 2000-04-10 | 2002-11-05 | Eclipse Optics, Inc. | Optical probe |
US20020075472A1 (en) * | 2000-09-22 | 2002-06-20 | Holton Carvel E. | Optical fiber ceilometer for meteorological cloud altitude sensing |
MXPA03005480A (es) * | 2000-12-20 | 2003-09-25 | Prospects Corp | Sistema de montaje para sensor. |
US6646725B1 (en) | 2001-07-11 | 2003-11-11 | Iowa Research Foundation | Multiple beam lidar system for wind measurement |
US7602937B2 (en) * | 2004-06-08 | 2009-10-13 | International Electronic Machines Corporation | Image-based visibility measurement |
CN100360957C (zh) * | 2005-03-10 | 2008-01-09 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 无人值守昼夜兼用便携式偏振-米散射激光雷达及其探测方法 |
WO2007036010A1 (en) * | 2005-09-30 | 2007-04-05 | Institut National D'optique | Short range lidar apparatus having a flat spatial response |
US7274448B2 (en) * | 2005-09-30 | 2007-09-25 | Institut National D'optique | Short range LIDAR apparatus having a flat spatial response |
US7388662B2 (en) * | 2005-09-30 | 2008-06-17 | Institut National D'optique | Real-time measuring of the spatial distribution of sprayed aerosol particles |
CN101281142B (zh) * | 2007-12-28 | 2011-06-29 | 深圳先进技术研究院 | 一种测量大气能见度的方法 |
JP5651882B2 (ja) * | 2008-12-05 | 2015-01-14 | 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 | 航空機搭載用風計測ライダー装置 |
FI123974B (fi) | 2009-04-22 | 2014-01-15 | Vaisala Oyj | Menetelmä hydrometeoreja havaitsevan mittalaitteen yhteydessä sekä tähän liittyvä mittalaite |
TWI546641B (zh) * | 2014-12-03 | 2016-08-21 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 雪崩光電二極體的偏壓產生電路及相關的控制電路 |
DE102015110826B4 (de) * | 2015-07-06 | 2023-03-30 | Dimeto Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Messung von Niederschlag |
CN105301674B (zh) * | 2015-11-20 | 2017-06-16 | 安徽省大气探测技术保障中心 | 气象光学视程检测装置 |
US10495787B2 (en) | 2016-06-16 | 2019-12-03 | I.M. Systems Group, Inc. | Integrated weather projection systems, methods, and apparatuses |
US10520592B2 (en) | 2016-12-31 | 2019-12-31 | Waymo Llc | Light detection and ranging (LIDAR) device with an off-axis receiver |
US10852438B2 (en) * | 2017-08-21 | 2020-12-01 | Caterpillar Inc. | LIDAR waveform classification |
JP6714627B2 (ja) * | 2018-02-26 | 2020-06-24 | 株式会社興和 | 視界状況判別方法 |
EP3633414B1 (en) * | 2018-10-02 | 2022-03-02 | Vaisala, OYJ | A forward scatter sensor |
EP3633415B1 (en) * | 2018-10-02 | 2021-04-14 | Vaisala, OYJ | A forward scatter sensor |
US20200132843A1 (en) * | 2018-10-26 | 2020-04-30 | GM Global Technology Operations LLC | Lidar system and control method thereof |
US10641897B1 (en) * | 2019-04-24 | 2020-05-05 | Aeye, Inc. | Ladar system and method with adaptive pulse duration |
CN115453572B (zh) * | 2022-08-25 | 2024-08-30 | 湖南国天电子科技有限公司 | 一种全光纤一体化光路的激光气象探测设备 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5443374B2 (fi) * | 1972-03-29 | 1979-12-19 | ||
US4289397A (en) * | 1979-07-20 | 1981-09-15 | Avco Everett Research Laboratory, Inc. | Laser ceilometer signal processing means |
DE3002791C2 (de) * | 1980-01-26 | 1983-04-28 | Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5000 Köln | Verfahren zur Messung der Sichtweite, Schrägsichtweite und Wolkenhöhe |
SE451771B (sv) * | 1982-10-15 | 1987-10-26 | Asea Ab | Forfaringssett for metning av molnhojd |
SE455541B (sv) * | 1983-04-18 | 1988-07-18 | Asea Ab | Forfarande for styrning av energien hos metsignaler fran en molnhojdsmetare samt molnhojdsmetare for genomforande av forfarandet |
DE3536659A1 (de) * | 1984-12-27 | 1986-07-03 | Impulsphysik Gmbh, 2000 Hamburg | Vorrichtung zur wolkenhoehenmessung |
US4613938A (en) * | 1985-01-25 | 1986-09-23 | Hss Inc. | Present weather observing system utilizing particulate size and velocity measurements |
US4838692A (en) * | 1986-03-24 | 1989-06-13 | Champion International Corporation | Temperature-compensated apparatus and method for determining pulp stock consistency |
US4937461A (en) * | 1988-08-22 | 1990-06-26 | Traina John E | Transmissometer having solid state light source |
FI884142L (fi) * | 1988-09-08 | 1990-03-09 | Vaisala Oy | System foer maetning av ljusdispersion. |
CA2000049C (en) * | 1988-10-05 | 1995-08-22 | Christian Werner | Lidar arrangement for measuring atmospheric turbidities |
NL9001415A (nl) * | 1990-06-21 | 1992-01-16 | Ajax De Boer B V | Optische rook-, aerosol- en stofdetector en brandmeldingsapparaat met optische detector. |
FI94559C (fi) * | 1992-07-30 | 1995-09-25 | Vaisala Oy | Menetelmä ja laitteisto ilmakehän näkyvyyden ja valosironnan mittaamiseksi, jossa laitteistossa lähetykselle ja vastaanotolle käytetään yhteistä optiikkaa |
US5373367A (en) * | 1992-10-21 | 1994-12-13 | Qualimetrics, Inc. | Multiple angle and redundant visibility sensor |
US5352901A (en) * | 1993-04-26 | 1994-10-04 | Cummins Electronics Company, Inc. | Forward and back scattering loss compensated smoke detector |
US5444530A (en) * | 1993-06-07 | 1995-08-22 | Scientific Technology, Inc. | Weather identifier and visibility sensor |
-
1994
- 1994-01-11 FI FI940117A patent/FI98766C/fi active IP Right Grant
- 1994-12-23 EP EP94309783A patent/EP0662619B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-12-23 DE DE69426110T patent/DE69426110T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-12-23 AT AT94309783T patent/ATE196950T1/de not_active IP Right Cessation
-
1995
- 1995-01-05 AU AU10152/95A patent/AU697118B2/en not_active Ceased
- 1995-01-10 JP JP00194595A patent/JP3545823B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-10-24 US US08/736,282 patent/US5880836A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI940117L (fi) | 1995-07-12 |
EP0662619A3 (en) | 1996-05-15 |
EP0662619B1 (en) | 2000-10-11 |
EP0662619A2 (en) | 1995-07-12 |
AU1015295A (en) | 1995-07-20 |
JP3545823B2 (ja) | 2004-07-21 |
AU697118B2 (en) | 1998-09-24 |
FI98766B (fi) | 1997-04-30 |
JPH07234280A (ja) | 1995-09-05 |
DE69426110T2 (de) | 2001-05-10 |
ATE196950T1 (de) | 2000-10-15 |
FI940117A0 (fi) | 1994-01-11 |
DE69426110D1 (de) | 2000-11-16 |
US5880836A (en) | 1999-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI98766C (fi) | Laite ja menetelmä näkyvyyden ja vallitsevan sään mittaamiseksi | |
ES2313345T3 (es) | Dispositivo de radar por laser y metodo. | |
CA2219010C (en) | Method for an automated visual range measurement by means of a lidar system | |
US8675184B2 (en) | Direct detection Doppler LIDAR method and direction detection Doppler LIDAR device | |
US8743351B2 (en) | Velocity measuring system | |
US5118180A (en) | Method and apparatus for determining the range of vision of a motor vehicle driver upon encountering fog or other obstacle | |
US6813020B2 (en) | Device for determining the values of at least one parameter of particles, especially of water droplets | |
CA1184999A (en) | Method and laser apparatus for measuring visual range, slant visual range and cloud altitude | |
US5751410A (en) | Method for measuring flow vectors in gas flows | |
CN110914706B (zh) | Lidar测量装置 | |
US7688249B2 (en) | Method for determining types of precipitation in the atmosphere | |
US5434778A (en) | Method and apparatus for measuring prevailing weather and meteorological visibility | |
FI94559B (fi) | Menetelmä ja laitteisto ilmakehän näkyvyyden ja valosironnan mittaamiseksi, jossa laitteistossa lähetykselle ja vastaanotolle käytetään yhteistä optiikkaa | |
CN107272023A (zh) | 一种测量海平面非均匀水平大气气溶胶消光系数的装置 | |
CN105928881B (zh) | 一种透射式视程能见度仪的窗镜消光检测方法及检测装置 | |
US5270929A (en) | Radio wave refractivity deduced from lidar measurements | |
US4978221A (en) | Laser distance and altitude measuring apparatus | |
JPH04278488A (ja) | 降水強度計測器 | |
Hagard et al. | Infrared transmission measurement in the atmosphere | |
Streicher | Verification of lidar visibility | |
JP3022987U (ja) | 光電測距儀用の電子制御装置 | |
SU1103083A1 (ru) | Устройство дл определени оптических характеристик атмосферы | |
GB2200810A (en) | Optical proximity detector | |
Werner et al. | Specification for a lidar apparatus for the detection of visibility | |
Holejko et al. | Aurometer: the fog and rain detector for visibility measurements |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Owner name: VAISALA OY |
|
BB | Publication of examined application |