400 likes | 574 Views
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
E N D
Teledetekcja mikrofalowa aktywnaskaterometria 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 • 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
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
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:
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
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
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
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
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
SASS Satelitarne systemy..., wykład 9
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
Geometria anten • SASS (SEASAT) – A • NSCAT (ADEOS-1) – B • SeaWinds (QuikSCAT) – C • SCAT (ERS 1 i 2) – D • ASCAT (Metop) – E
ERS-1 Satelitarne systemy..., wykład 9
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
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
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
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
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
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
Pole wiatru - QuikSCAT Satelita QuikScat: aktualizacja 2 razy na dobę http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/QuikSCATData.php Satelitarne systemy..., wykład 9
Pole wiatru - QuikSCAT Satelitarne systemy..., wykład 9
Pole wiatruOceansat-2 Winds http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/OSCATData.php
Pole wiatruMETOP A i B - ASCAT http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATBData.php
OSI SAF ASCAT-B Coastal descending Satelitarne systemy..., wykład 9
Polewiatru Tajfun Ivan
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
Zjawiska lodowe http://manati.wwb.noaa.gov/cgi-bin/qscat_ice.pl
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
Skaterometry satelitarne Satelitarne systemy..., wykład 9
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