일정 고도 계획 위치 표시기

Constant altitude plan position indicator
몬트레알 레이더에서 1.5km 고도에서 반사율 카피(캐나다 소스 환경)

CAPI로 더 잘 알려진 고정 고도 계획 위치 표시기는 일정한 고도에서 데이터의 수평 단면을 제공하는 레이더 디스플레이다. 그것은 몬트리올에 있는 맥길 대학교에 의해 Stormy Weather Group[1] 의해 개발되었다.

  • 레이더와의 거리에 따라 고도 변화
  • 지면이 레이더 주변의 문제를 울린다.

정의 및 이력

기상 레이더에서 사용 가능한 각도

1954년 맥길대학은 해상도가 더 좋은 신형 레이더(CPS-9)를 입수하고 FASE(Fast Azimuth Slow Elevation)를 사용해 대기의 다각도 음향을 프로그래밍했다.[2]

1957년 Langleben과 Gaherty는 FASE와 함께 각 각도에서 데이터만 일정한 높이로 유지하고 360도로 스캔하는 계획을 개발했다. 도표를 보면, 각 고도나 PPI 각도는 레이더로부터 일정한 거리에 있는 높이 X에 데이터가 있다. 적당한 거리에 있는 데이터를 사용하면 높이 X에서 환형 모양의 데이터 링을 형성한다. 다른 각도에서 오는 모든 고리를 조립하면 CAPIPY가 된다.

CAPI는 단면을 위해 요청된 높이에 있는 각 각도의 데이터로 구성된다(왼쪽 다이어그램의 지그재그로 된 볼드 라인). 초기에는 음극화면에 직접 보이는 곳에서 수집된 스캔 데이터와 사진 감응 장치가 완성되면서 각각의 링을 캡처했다. 그리고 나서 사진 찍은 모든 반지가 조립되었다. 1958년까지, 동부는 지연된 집회 대신 실시간 집회를 개발했다. 1970년대 중반까지 컴퓨터 개발은 전자적 형태로 데이터를 수집하고 CAPI를 더 쉽게 만들 수 있게 했다.

오늘날 날씨 레이더는 많은 각도의 실시간 데이터를 수집한다. 캐나다, 영국, 호주와 같은 많은 국가들은 레이더로 충분히 많은 각도를 스캔하여 거의 연속적인 수직 시야(레이더 빔 폭 고려)를 확보하고 CAPI를 생산한다. 프랑스나 미국과 같은 다른 나라들은 더 적은 각도를 사용하고 PPI 또는 한 점 이상의 최대 반사율의 복합성을 선호한다.

사용법

오른쪽 위는 1.5km 고도에서 CAPI의 예다. 각도도를 보면, CAPI의 높이에 따라 데이터가 없는 거리가 나온다. CAPI에서 이 거리를 벗어난 부분은 가장 낮은 PPI의 데이터를 보여준다. 지상에서의 CAPI가 높을수록 PPI 영역은 작다.

참조

  1. ^ "Stormy Weather Group". Radar.mcgill.ca. Archived from the original on 6 July 2011. Retrieved 8 June 2012.
  2. ^ 미국기상학회가 발간한 데이비드 아틀라스 기상학 레이더

참고 문헌 목록

  • 데이비드 아틀라스, 기상학의 레이더: 미국기상학회가 1990년 보스턴, 806쪽, ISBN 0-933876-86-6, AMS 코드 RADMET에서 발행한 바탄 메모리얼과 40주년 레이더 기상학 컨퍼런스.
  • 이브 블랜차드, 르 레이더, 1904–2004: 히스토이어 툰 시어클 d'혁신 기법 2004년 프랑스 파리, 2004 ISBN 2-7298-1802-2 출판
  • R. J. 도비아크 외 D. S. Zrnic, Doppler Radar and Weather Observations, Academic Press. San Diego Cal, 1993 페이지 562의 Second Edition. 562페이지.
  • 로저 M. 와키모토와 라메시 스리바스타바, 레이더와 대기과학: 데이비드 아틀라스를 기리는 에세이 모음집, 2003년 8월 보스턴의 푸블리예 파 라미기상학회. 시리즈: 기상학 모노그래프, 30권, 52, 270쪽, ISBN 1-878220-57-8; AMS 코드 MM52.