O Radar Meteorológico



Documentos relacionados
Importância da FAPESP na história da Omnisys

Sensores Ultrasônicos

Circuitos de Comunicação Introdução

TE155-Redes de Acesso sem Fios Antenas. Antenas

SISTEMA DE RASTREIO ÓPTICO

Lista de Exercícios A1

DIVISÃO DE MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DIGITAIS. Especificações Técnicas. Rádios Banda Larga 5.8GHz e Antenas ETD- 00.

UFSM-CTISM. Comunicação de Dados Meios de transmissão - Exemplos práticos Aula-05. Professor: Andrei Piccinini Legg.

Antena Escrito por André

Descobertas do electromagnetismo e a comunicação

Automação industrial Sensores

Infra-Estrutura de Redes

Transmissão das Ondas Eletromagnéticas. Prof. Luiz Claudio

Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica

Uso do Espectro em 3,5GHz e Recepção Satélite na Banda C

Comunicação da informação a curta distância. FQA Unidade 2 - FÍSICA

e P= 60,65% de P o . informa a largura do pulso. Balanço do tempo de subida Balanço de dispersão Considerações iniciais

Antenas Parabólicas -- Apostila Básica

Redes de Computadores sem Fio

Tema Central: Teoria Ondulatória

MONITORAMENTO DA PRECIPITAÇÃO E DE EVENTOS DE TEMPO SEVERO COM RADAR METEOROLÓGICO NO ESTADO DO PARANÁ

Comunicação sem fio - antenas

Telemetria para Medição de Consumo Especificações Técnicas

Luiz Bertini. Antenas Parabólicas

ENLACE DE MICRO-ONDAS RELACIONADO A ATENUAÇÃO DEVIDO À CHUVA

Dados para mapeamento

5 - Antenas LINHAS DE TRANSMISSÃO. Antenas, Cabos e Rádio-Enlace. Componentes essenciais para uma comunicação Wireless ONDAS ELETROMAGNÉTICAS -OEM-

Posicionamento por Satélite. Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão Prof. Esp. Fernando Nicolau Mendonça

INFORMATIVO CLIMÁTICO

Engenharia Automotiva Parte II

Introdução ao Ruído. Vibrações e Ruído (10375) 2014 Pedro V. Gamboa. Departamento de Ciências Aeroespaciais

TIPOS DE FIBRA FIBRA MULTIMODO ÍNDICE DEGRAU. d 1. diâmetro do núcleo de 50 µm a 200 µm. (tipicamente 50 µm e 62,5 µm) d 2

Camada Física. Bruno Silvério Costa

DISPOSITIVOS / SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA DE BANDA ULTRALARGA (UWB)

SOLUÇÃO DE TELEMETRIA PARA SANEAMENTO

O que são satélites? Existem 2 tipos de satélite, são os satélites naturais e satélites artificiais.

Previsão de Vazões da Duke Energy

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 31 ONDULATÓRIA

Teste de Avaliação 3 A - 06/02/2013

Sistemas que incluem amplificação podem possuir grandes valores de g, é assim, é conveniente expressar o ganho de potência em decibéis (db): produto

PLATAFORMA DE TESTES - PROPOSTA. JOSÉ EDUARDO MARTI CAPPIA Comitê Técnico AESP

Antenas, Cabos e Rádio-Enlace

Capítulo 3: A CAMADA FÍSICA

DH 406A SISTEMA DE TREINAMENTO EM MICROONDAS. Descrição de componentes

SOLUÇÕES BRASILSAT CONTRA INTERFERÊNCIA - Aplicações em comunicações via satélite em Banda C

Sensoriamento 55. Este capítulo apresenta a parte de sensores utilizados nas simulações e nos

1 Fibra Óptica e Sistemas de transmissão ópticos

Acompanha: 1 cabo de 4m 1 adaptador para plug p10 1 antena 1 receptor. Este microfone pode ser usado com ou sem fio.

OS CLIMAS DO BRASIL Clima é o conjunto de variações do tempo de um determinado local da superfície terrestre.

Realizando o ensaio de ultra-som

Antenas Parabólicas. - Tela de alumínio; - Fibra de vidro; - Alumínio.

MESA 4 ALERTA. Mario Thadeu Leme de Barros

GNSS: CONCEITOS, MODELAGEM E PERSPECTIVAS FUTURAS DO POSICIONAMENTO POR SATÉLITE

RECEPTOR AM DSB. Transmissor. Circuito Receptor AM DSB - Profº Vitorino 1

Introdução a Propagação Prof. Nilton Cesar de Oliveira Borges

COMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE. Prof. MSc. Sandro M Malta

RADAR METEOROLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: ROTINAS DE OPERAÇÃO, GERAÇÃO DE PRODUTOS E TRATAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Comunicação de Dados. Aula 9 Meios de Transmissão

3B SCIENTIFIC PHYSICS

MÓDULO 4 Meios físicos de transmissão

Linhas de transmissão

GT PERSONAL GPS RASTREAMENTO PESSOAL

GPS (Global Positioning System) Sistema de Posicionamento Global

Autores: Roberto Okabe (1) e Debora S. Carvalho (2)

Informativo de Segurança e Saúde

Figura 2.1: Coordenadas esféricas

C- Isenção de licenças radioeléctricas: C.2 Isenção de licença de estação.

Sinal analógico x sinal digital. Sinal analógico. Exemplos de variações nas grandezas básicas. Grandezas básicas em sinais periódicos

Convivência Banda C Satélite e WiMAX

CONTEÚDOS OBJETIVOS PERÍODO

Radiodifusão Sonora Digital

Biofísica 1. Ondas Eletromagnéticas

Relatório de Teste de Diferentes Antenas e Equipamentos para o Protocolo NOVUS IEEE

CAB Cabeamento Estruturado e Redes Telefônicas

Modelo de um Sistema de Transmissão

Fundamentos de Telecomunicações

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática. 1ª Parte Frequência

PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE ENLACE DE RÁDIO

Introdução ao Sensoriamento Remoto

5 VIATURA DE MEDIDAS, PLANEJAMENTO E OS TESTES DE CAMPO

Sistemas de. Rádio Móvel Privado. Sistemas de. Comunicações Móveis

COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO A LONGAS DISTÂNCIAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E COMUNICAÇÃO

A Física por trás da Tecnologia RFID. Profa. Renata Rampim de Freitas Dias, RFIDSCM

Elementos ativos de rede e meios de transmissão. Eduardo Max A. Amaral Aula 5

Módulo WCM200. Controlador WSI250 - HI Tecnologia

Unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Física 1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO DO GPS

Tópicos em Meio Ambiente e Ciências Atmosféricas

Radar de Abertura Real, RAR, apresenta resolução espacial pobre me range e azimute. Solução = Usar SAR

Visão geral das redes sem fio

Autores: Mauro Lucio Martins Eduardo Sarto

Soluções em Imagens da Terra para Uso. Cooporativo TÍTULO APRESENTAÇÃO. aplicações do mapeamento 3D a partir de

Efeito Doppler. Ondas eletromagnéticas para detecção de velocidade. Doppler Effect. Electromagnetic waves for speed detention

MÓDULO SINTETIZADOR.

Transmissor de Nível Ultrassônico USonic

Física II Efeito Doppler

SISTEMA INTEGRADO DE ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE RADAR METEOROLÓGICO DOPPLER

RDT Radiotransmissão

Site do Inmetro /09/ /03/2012 FIT - FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA TEMPO E FREQUÊNCIA

Escola Secundária Vitorino Nemésio

Transcrição:

O Radar Meteorológico Demilson Quintão PY2UEP Bauru, 2014 1

Previsão Meteorológica 1-Climática: indica tendência das estações em escalas regionais, continentais, globais. 2-Previsão Meteorológica comum : prevê as variáveis PTU, Vento, Precipitações, etc. 3- Nowcasting : essencialmente precipitações 2

Será que vai chover? 3

Será que vai chover? 4

Será? 5

Será que vai chover? Onde? Quando? Quanto? 6

Utilidade: Defesa Civil Agricultura Turismo Operações Marítmas / Fluviais / Rodoviárias / Aéreas Lazer 7

Pluviômetro Mede a chuva em termos de mm: Altura da lâmina d água que se forma em uma superfície plana durante precipitação de água líquida. Totalizações: diárias (24h), mensal Acumulativo, caçamba, eletro-acústicos e óticos (disdrômetros). Só mede no local onde está instalado. 8

Radar Meteorológico Mede a chuva em Z (uma equação transforma em mm) Instantânea, várias leituras por hora (IPMet=8) Software pode acumular por regiões (bacias) Doppler, polarimétrico. Grande área de cobertura: raio de até 450km (IPMet). 9

RADAR RADAR: RAdio Detection And Ranging LIDAR: Light SONAR: Sound 10

Princípio de funcionamento: Morcego (SONAR): Pulsos (Ultrassom) Distância Alvo (R): x t v= x=t v R= v som t 2 t No radar : R= c, onde c=veloc. da Luz 2 11

Princípio de Funcionamento: O RADAR emite um pulso de rádio de curta duração ao mesmo tempo que dispara um cronômetro. O pulso se propaga afastando da antena e ao encontrar algum objeto, parte da energia transmitida é refletida de volta à antena. O receptor detecta o eco e o sistema processamento mede o tempo decorrido e demais características do pulso emitido. 12

Princípio de Funcionamento O radar meteorológico mede: a intensidade do eco que retorna (Pr): refletividade (dbz) que varia em função da intensidade da precipitação. A fase do sinal do eco com relação ao pulso enviado. Pr 13

Sistema de coordenadas Polar (3D): Distância (R) Ângulos Az e El Az = azimute: Norte geográfico = 0, sentido horário. De 0 a 360 El = elevação: horizonte = 0. De 0 a 90 (zênite) 14

Propagação do sinal 15

Altura do feixe 16

O db (Decibel) Múltiplo/Submúltiplo Logarítmico -10dBm = 0,1mW Para expressar potência: -3dBm = 0,5mW Exemplos: 0dBm = 1mW dbm = dbmw 3dBm = 2mW P 0=1mW 10dBm = 10mW P db 10 P P db =10 log( ) P=10 P 0 P0 17

Sistema de Radar 18

Antena Concentrar a potência do sinal a ser transmitido/recebido numa direção. Parabólica, 4m, fechada, em 2.8GHz: Ganho: ~37dB (5000) Largura do feixe (-3dB): 2 Pedestal: movimentar a antena (30 /s) e fornecer o posicionamento ( elevação e azimute ). Radome: proteger o sistema mecânico da ação do vento. 19

Antena 20

Guia de Onda Linha de transmissão Baixa perda: ~3dB/100m Guias flexiveis, juntas rotativas. 21

Guia de Onda 22

Ciclo de Trabalho (dc) Relação entre o período e o estado ativado de um sinal (ou dispositivo). Potência média: é a relação entre a potência de pico e o ciclo de trabalho. 23

Transmissor Produzir pulsos de alta frequencia e potência. Bandas S (2,8GHz), C (5,6GHz) e X (11,2GHz) Magnetron: osciladora de potência Características: ciclo de trabalho: 0,0005 Larguras do pulso (pw): Potência: 0,8us (625Hz) e 2us (250Hz) Pico: 500kW (87dBm) Média: 250W (54dBm) Alimentação: ~30kV 24

Transmissor Pulsado: PRF: frequência de repetição de pulso. PRT: tempo de repetição de pulso. Resolução em distância: pw Distância não ambígua: ( PRT p w ) R máx =.c 2 25

Receptor Alta sensibilidade: MDS ~ -113dBm Faixa dinâmica: 90dB (sinal max: ~ -23dBm) Recebe o sinal de 2,8GHz e mistura com um sinal de 2,830GHz resultando numa FI de 30MHz. Também recebe um sinal de amostra da transmissão. Digitaliza o sinal de 30MHz (IFD) >>>> É um SDR!!! <<<< 26

Receptor 27

Circulador / Limitador T-R Circulador: uma única antena para a transmissão e recepção T-R Limiter: isolar o receptor no momento da transmissão do pulso. Acessório: acoplador bidirecional para medição da potência emitida e da refletida. 28

Processamento de Sinais Os sinais recebidos e digitalizados são tratados. A intensidade dos sinais é corrigida para compensar a distância. A frequência dos ecos é comparada com a frequencia dos pulsos transmitidos. Os dados são convertidos em imagens. 29

Processamento de Sinais 1000μ s 8 3 x 10 m / s=150 km 2 30

Calibração D máx Z = D. N ( D). dd 6 D min 6 3 Z 0 =1mm m dbz =log (Z ) dbz = P r +20log (r )+C 31

Calibração 32

Produtos do Radar PPI CAPPI 33

Produtos de Radar PPI: Plan Position Indicator CA PPI: Constant Altitude PPI Online: IPMet: Exemplos RedeMet CPTEC / INPE SIMEPAR CEMADEN Titan: https://twitter.com/ipmet 34

Referências http://www.ipmet.unesp.br/ http://www.radartutorial.eu/ www.meted.ucar.edu/radar/basic_wxradar/ http://en.wikipedia.org/wiki/weather_radar http://www.wmo.int http://www.wdtb.noaa.gov/courses/dloc/topic3/ lesson1/index.html http://www.themakersworkbench.com/content/tu torial/protostack-educates-us-pulse-width-mo 35 dulation