ЛАБОРАТОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ В СТРАТОСФЕРЕ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ МЕРЦАНИЙ ЗВЕЗД ИЗ КОСМОСА СПУТНИКОВАЯ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИО- АКУСТИЧЕСКАЯ В.М.Бовшеверов Радиоакустическая лаборатория была организована по инициативе академика А.М. Обухова в 1956 году, сразу.
Advertisements

Разработка лазерных методов ИК спектрометрии для анализа примесей в полупроводниковых материалах Выпускница: Чернышова Елена Игоревна Руководитель работы:
Методические подходы к созданию системы локального расчетного мониторинга атмосферных биоаэрозолей Шварц Константин Григорьевич, д.ф.м.н, профессор. Кафедра.
Cоздан в 1969г. на базе лаборатории инфракрасного излучения Сибирского физико- технического института при ТГУ. Впервые в мировой практике в институте.
Распространение радиоволн Ю.А. Авилов инженер. Радиоволны могут распространяться: В атмосфере; В атмосфере; Вдоль поверхности земли; Вдоль поверхности.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА»
Приемник высокочастотного излучения как детектор рентгеновского излучения Солнца? М.М.Могилевский (1), Романцова Т.В.(1), А.Б. Струминский (1), Я.Ханаш.
Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха? Количество водяного пара в воздухе характеризуется с помощью двух показателей: 1) абсолютная влажность.
Структура магнитного поля и радиоизлучение пятенного источника в активной области Т. И. Кальтман, В. М. Богод, А. Г. Ступишин, Л. В. Яснов Санкт –Петербургский.
Тимофеева Мария Шевнина Ирина Микрюкова Ирина Бальсис Вика.
Лазерно-ультразвуковая структуроскопия металлов структуроскопия металлов.
Искусственные Спутники Земли Пономарёв Михаил 9 В.
Искусственные Спутники Земли. Искусственный спутник Земли (ИСЗ) космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите. И С З.
Статистическое описание ветрового волнения Спектры ветрового волнения Лекция 4.
НИР по секции «солнечно-земные связи» Заседание Совета РАН по космосу 3 июля 2014 г. Докладчик чл.-к. РАН А.А. Петрукович (п.2.5 повестки дня)
Портянская Инна Иркутский государственный университет, Иркутск п. Большие Коты, Байкал, Россия 25 – 29 июня 2007 года Моделирование температурного режима.
Презентацию подготовила Ученица 9 класса ФМЛ Марокова Полина.
Космический эксперимент «Тень-Маяк» «Отработка метода радиозондирования подспутникового пространства с использованием сети наземных приемников». Дислокация.
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ В КОНВЕКТИВНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОПЛЕРОВСКОЙ АНЕМОМЕТРИИ П.А.Оборин, А.Ю. Васильев,
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
Транксрипт:

ЛАБОРАТОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ В СТРАТОСФЕРЕ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ МЕРЦАНИЙ ЗВЕЗД ИЗ КОСМОСА СПУТНИКОВАЯ РАДИОТОМОГРАФИЯ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ Принципы дистанционного спутникового радиозондирования: 1.Использование высокостабильных сигналов навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАС. 2.Прием сигналов, прошедших через атмосферу Земли, при помощи низкоорбитального спутника, оснащенного специальным приемником. 3.Измерение фазы радиосигнала позволяет определить угол рефракции радиолуча. 4.Измерения радиорефракции во время радиозахода позволяет определить вертикальное распределение температуры в районе зондирования. Основные достоинства метода: 1.Независимость от погодных условий. 2.Прибор не требует калибровки. 3.Метод позволяет проводить измерения над всей поверхностью Земли, что существенно для долгосрочного прогноза погоды. 4.Высокое вертикальное разрешение. Радиорефрактометрия позволяет определять температуру с точностью 1 К на высотах км. Для интерпретации данных измерений в нижней тропосфере (высоты до 10 км) применяются особые методики для учета атмосферной влажности, сложной структуры метеополей и дифракционных эффектов. Схема радиорефрактометрического зондирования атмосферы Земли при помощи радиосигналов навигационных спутников. Пример распределения точек на земной поверхности, над которыми было проведено рефрактометрическое зондирование ЛАЗЕРНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ГИГРОМЕТР Принцип действия основан на измерении интенсивности звука, генерируемого при поглощении парами воды в атмосфере импульсного излучения СО-лазера. Интенсивность звука пропорциональна абсолютной влажности воздуха. В качестве приемника звука, содержащего информацию о влажности, используется конденсаторный микрофон. Макет прошел испытания в полевом эксперименте. Датчик лазерно-акустического гигрометра, установленный на акустическом анемометре. Спектры турбулентных потоков влаги (1) и тепла (2), кривая (3) – спектр собственного шума ЛАГ. Звенигород 1993 г. Технические данные Источник излучения..CO-лазер. Диапазон излучения ( мкм).. Мощность излучения 15 Вт. Приемник 1/2" конденсаторный микрофон Частота модуляции.16 Кгц. Частотный диапазон Гц. Чувствительность..0.4 г/м3 В. Объем осреднения..(5 х 5 х 25 ) мм Блок-схема: 1 - CO-лазер; 2 - коллиматор; 3 - модулятор; 4 - зеркало; 5 – исследуемый объем; 6 - микрофон; 7 - приемник оптического излучения; 8, 10 - усилитель; 9 – синхронный детектор; 11 – фильтр НЧ; 12 - регистратор ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИИ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ Впервые предложена и используется методика, основанная на сравнительном анализе решений уравнений диффузии и экспериментальных передаточных функций. Экспериментальные передаточные функции (Рис.1 и рис. 2), содержат информацию о теплофизических характеристиках подстилающей поверхности и структуре поля ветра и могут быть получены простыми одноточечными измерениями флуктуаций температуры поверхности и воздуха и соответствующей спектральной обработкой данных. По передаточным функциям может быть восстановлено распределение концентрации пассивной примеси в приземном слое атмосферы от наземного источника (Рис.3) без экспериментального определения вертикального профиля коэффициента переноса или привлечения каких-либо гипотез о характере его поведения. Получены оценки вклада (временной и пространственной) термической неоднородности свойств поверхности в полную дисперсию флуктуаций температуры воздуха. позволяет уточнить значения универсальной функции теории подобия для температуры (рис. 4), а также исследовать поведение универсальных спектров температуры в области малых значений волновых чисел. Рис.1. Передаточные функции для инсоляции и температуры поверхности Рис.2. Передаточные функции для температуры поверхности и атмосферы Рис.3. Восстановление функции из экспериментальной Рис. 4. Универсальная функция температуры Турбулентность и внутренние волны порождают неоднородности плотности в атмосфере. При наблюдениях со спутника восходов и заходов звезд эти неоднородности приводят к случайным флуктуациям излучения звезды (мерцаниям). Метод исследования статистических параметров неоднородностей по мерцаниям звезд, наблюдаемых сквозь земную атмосферу, разработан в ИФА им. А.М. Обухова РАН проф. А.С. Гурвичем. Характеристики бортового фотометра должны обеспечивать надежную регистрацию мерцаний ярких звезд в диапазоне высот перигеев луча от 15 км до 70 км с пространственным разрешением до одного метра. После разработки Технического задания ИФА РАН в содружестве с Балтийским государственным технологическим университетом и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» был создан приборный космический комплекс ЭФО-2/ФБА-210. В 1996 г прибор был доставлен на борт орбитальной станции «МИР» и в течение г тремя экипажами «МИР» было проведено около 100 сеансов измерений мерцаний звезд. По совокупности технических характеристик фотометр ЭФО-2/ФБА-210 превосходит все известные в мировой научной практике космические фотометры. Высота перигея луча, км Рис.2. Пример записи фотосчета в сеансе наблюдений захода Сириуса (усреднены по 16 выборкам); внизу отдельные фрагменты записи (без осреднения). Рис.3.Структурные характеристики колмогоровской турбулентности (слева) и насыщенных внутренних волн (справа). Рис.4. Характерные масштабы молекулярной диссипации турбулентности (слева) и турбулентной диссипации внутренних волн (справа) Рис.5. Скорость диссипации кинетической энергии турбулентности. Фотометр ЭФО-2/ФБА-210