Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

On Theoretical Accuracy of Meteorological Targets Measurement by Radar
Rok: 2022
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Radioengineering
Název nakladatele: Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání: Brno
Strana od-do: 176-184
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze K teoretické přesnosti radarových měření meteorologických cílů Upozorňujeme na skutečnost, že meteorologický radar ve skutečnosti běžně neměří veličinu „faktor radarové odrazivosti“ (která nezávisí na frekvenci), ale jinou veličinu zvanou „radarová odrazivost." Uvádíme obvyklý přepočet, který je založený na frekvenční závislosti používané Rayleighovou aproximací radarových odrazných ploch (průřez zpětného rozptylu deště, oblačnosti, kapky mlhy). Ale tato aproximace platí pouze v Rayleighě oblasti. Dospěli jsme k závěru, že pro chybu při určování radarové odrazivosti nižší než 2 dB můžeme použít „efektivní faktor odrazivosti radaru“ pouze pro frekvence do 19 GHz. V opačném případě se chyba zvýší. Když používáme (a v tomto článku uvádíme) algoritmus Mie, můžeme nahradit Rayleighův odhad frekvenční závislosti přesnějším stanoveným faktorem radarové odrazivosti pomocí Mieova rozptylu. Oprava je prezentována ve tvaru „Opravná funkce C” v závislosti na frekvenci a intenzitě srážek v grafické formě a je uvedena polynomiální aproximace. Mimoto představujeme zjednodušení příčných řezů zpětného rozptylu pro Rayleighovu a optickou oblast a hranici hodnoty velikostního parametru x pro tyto oblasti. Přidali jsme odvození rovnice meteorologického radaru. Studie by měla pomoci porozumět meteorologickým radarům. Elektromagnetický odraz; meteorologický radar; zpětné odrazové plochy; radarová měření
eng On Theoretical Accuracy of Meteorological Targets Measurement by Radar We draw your attention to the fact that meteorological radar does not actually measure a commonly used quantity “radar reflectivity factor,” (which is not dependent on frequency) but a different quantity called “radar reflectivity.” We present the usual recalculation which is based on frequency dependency used by Rayleigh approximation of radar cross-sections (back scattering cross section of rain, cloud, fog drop). But this approximation is valid in Rayleigh region only. We concluded that for admitting error lower than 2 dB in the radar reflectivity factor determination we can use the “effective radar reflectivity factor” for frequencies up to 19 GHz only. Otherwise the error will increase. As we use (and present in this article) the Mie algorithm we can replace the Rayleigh frequency dependence estimation by more accurate radar reflectivity factor determination using the Mie scattering. The correction is presented in the form of “Correction function C” dependent on frequency and rain rate in the graphical form and polynomial approximation. Beside this we present the simplification of back scattering cross sections for Rayleigh and Optical regions and the border values of size parameter for these regions. We added the meteorological radar equation derivation. This should support the radar measurement understanding. Electromagnetic reflection; meteorological radar; radar cross-sections; radar measurements