Srážkový radar

  • Srážkové radary využívají elektromagnetické vlny k měření a předpovědi oblačnosti.
  • Dopplerův radar poskytuje informace o rychlosti a směru oblačnosti a zlepšuje předpovědi.
  • Správná interpretace radarových snímků je zásadní pro znalost očekávaného typu srážek.
  • AEMET využívá radary k monitorování atmosféry a předpovídání deště předem.

Radar AEMET na srážky v Madridu

V meteorologii a předpovědi počasí je nezbytné znát srážky, které se budou v určité oblasti odehrávat s dostatečným předstihem, aby bylo možné v případě potřeby přijmout preventivní opatření v nebezpečné situaci. K tomu existují zařízení, která mohou indikovat a průběžně sledovat srážky v konkrétní oblasti. Je známý jako dešťový radar.

Chcete vědět, jak fungují a jak se používají k předpovědi srážek?

Dešťové radary

Obrázek srážkového radaru

Pro ty, kteří ještě nevědí, slovo radar pochází z anglické zkratky rádiová detekce a rozsah. To znamená „rádiová detekce a měření vzdálenosti“. Radary jsou na mnoha místech, například rychlostní radary. V meteorologii se používají různé typy radarů ke sledování situace v horních vrstvách atmosféry a znát vývoj atmosférických systémů. Další informace o typech radarů naleznete v tomto článku na bouřkový radar.

Rada využívá systém elektromagnetických vln k měření vzdáleností, směrů, nadmořských výšek a rychlostí objektů, statických i pohyblivých. Tímto způsobem jsou schopni monitorovat vozidla, letadla, lodě atd. V tomto případě se používají k vyhodnocení meteorologických útvarů a k nepřetržitému sledování pohybu mraků.

Jeho obsluha je docela jednoduchá. Generují rádiový puls, který se odráží v cíli, který je přijímán ze stejné polohy vysílače. Díky tomu můžete získat spoustu informací o umístění mraků, jejich hustotě a tvaru, pokud rostou, pokud způsobí srážky atd.

Prvky radaru

radarový snímek

Zdroj: Euskalmet.com

Všechny radary potřebují pro správnou funkci několik typů prvků. Použití těchto elektromagnetických vln, které radary vysílají, umožňuje vizualizovat objekty na velké vzdálenosti. Nejlepší ze všeho je, že nejen znáte umístění mraků ve spektru viditelného světla, ale také poskytuje informace ve zvuku.

Hlavní součásti, které radary potřebují pro svůj provoz, jsou:

  • Vysílač. Slouží k tomu, aby bylo možné generovat vysokofrekvenční signály, které budou později odeslány.
  • Anténa. Anténa je zodpovědná za odesílání a příjem vysokofrekvenčního signálu, který bude poskytovat informace o poloze mraků.
  • Přijímač Toto zařízení se používá k detekci a zesílení signálu zachyceného anténou tak, aby byl čitelný.
  • Systém který umožňuje zobrazit výsledky získané z měření.

Dopplerův radar

Dopplerův radar

Dopplerův radar je systém schopný měřit mnoho proměnných na stejném objektu. Je schopen poskytnout informace o kurz, vzdálenost a nadmořská výška objektu, kromě toho, že je schopen detekovat až do jeho rychlosti. S tímto typem radaru jsou meteorologové schopni znát dynamiku oblaku a znát tak jeho směr, tvar a pravděpodobnost vyvolání srážek. Další podrobnosti o tom, jak tyto radary fungují, naleznete v tomto článku na co je meteorologie a jeho vztah k předpovědi počasí.

Pulzní Dopplerův radar je založen na emisi tří pulzů na určité frekvenci a pomocí Dopplerova jevu může být známa relativní příčná rychlost měřeného objektu. Vzhledem k tomu, že tyto typy radarů neměří dobře vzdálenosti, není příliš užitečné znát přesnou polohu objektu.

Teoretický základ radaru

teorie dopplerovského radaru

Zdroj: pijamasurf.com

Pro správné pochopení činnosti srážkového radaru je nutné znát teoretické základy. Tyto radary působí jako funkce pohybu objektů vzhledem k radaru ve složce kolmé ke směru světla. Tento pohyb vytváří změnu frekvence elektromagnetických vln, které produkují, když na ně dopadá světlo. To znamená, že když na studovaný objekt dopadá sluneční světlo, frekvence elektromagnetické vlny, kterou vydává, se mění. S touto variantou je radar schopen znát polohu, průběh a rychlost objektu, v tomto případě mraku.

Když se mrak přiblíží k radaru, pozitivně to ovlivní frekvenci dříve emitovaných vln. Naopak, když se objekt vzdaluje od radaru, má to negativní vliv. Rozdíl mezi vysílanou a přijímanou frekvencí je ty, které umožňují vypočítat rychlost, jakou se objekt pohybuje.

Zakřivení Země


Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

*

*

  1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.