Abstract:
PURPOSE: A chaff echo removal method of operational meteorological radar reflectivity composite using satellite infrared image data is provided to manage radar observation data and to offer a very accurate short term meteorological forecast. CONSTITUTION: Brightness temperature color index data of a satellite infrared image is collected in real time in a plurality of radar observation networks and a meteorological satellite(S201,S202). A radar reflectivity composite image is generated from the collected radar observation data(S203) and resolution of the radar reflectivity composite image is converted to the same as the satellite infrared image(S204). To coincide the satellite infrared image with the central coordinate of the radar reflectivity composite image, the central point is converted(S205). Only the satellite infrared image in the observation range of the radar is stored, the satellite infrared image out of the observation range of the radar is processed as a null, and the satellite infrared image is converted to coincide with the radar observation radius(S206). The value of the radar reflectivity composite image corresponding to the grid point having a smaller color index than the brightness temperature color index threshold of the satellite infrared image is removed from the radar reflectivity composite image(S209). The radar reflectivity composite image, from which a chaff echo is removed, is generated(S210). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S201) Collecting radar observation data in real time; (S202) Collecting brightness temperature(T_B) color index data of a satellite infrared image in real time; (S203) Generating a radar reflectivity composite image; (S204) Converting the resolution of the radar reflectivity composite image; (S205) Coinciding the central lattice point of the satellite infrared image with the radar reflectivity composite image; (S206) Coinciding the satellite infrared image with the observation range of the radar reflectivity composite image; (S207) Comparing brightness temperature color index data of a satellite infrared image in the most adjacent time zone to the converted radar reflectivity composite image; (S208) T_B color index of a predetermined lattice point in the satellite infrared image
Abstract:
본 발명은 표준 에어로졸 샘플링 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 에어로졸의 상대 습도를 최적화하고, 에어로졸의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 하고, 흡입관으로부터 측정 장비에 이르기까지 에어로졸이 이동되는 과정에서 난류 및 간섭이 발생하지 않도록 함으로써 에어로졸 측정의 정확도를 높인 표준 에어로졸 샘플링 시스템에 관한 것이다. 이를 위해, 옥외에 설치되며, 대기 중의 에어로졸 흡입되어 샘플링되는 개구부를 형성하되 에어로졸이 이동되는 관로의 내경이 동일하게 형성된 스테인레스 재질의 흡입관(stack);상기 흡입관의 개구부 상방에 배치되며 흡입관의 하방을 향해서만 개구된 덮개부와, 상기 덮개부의 개구된 부위와 흡입관 둘레면 사이에 설치되어 이물이 걸러진 외기가 유입되도록 한 메시부로 구성된 레인햇(rain-hat);옥내에 설치되되 상기 흡입관의 하단부에 결합되며, 흡입관의 내부와 외부를 통하는 복수의 샘플링관, 응축수 배출공, 석션 커넥터관이 설치된 매니폴드;상기 복수의 샘플링관에 설치되어 샘플링관을 따라 이동되는 에어로졸의 습도를 물리적 제습장치, 가열 제습장치, 희석 제습장치 순으로 순차적으로 제어하되, 상기 희석 제습장치는 샘플링관의 일측에 � �치되어 건조공기를 샘플링관에 분사하도록 구성된 제습수단;상기 흡입관의 상단부, 물리적 제습장치와 가열 제습장치 사이의 샘플링관 내부, 가열 제습장치와 희석 제습장치 사이의 샘플링관 내부에 설치되어 에어로졸의 실시간 온/습도 상태를 측정하는 측정센서;상기 흡입관에 설치되어 흡입관으로 유입되는 에어로졸의 유량을 송풍팬으로 제어하는 송풍 제어기;상기 매니폴드의 석션 커넥터관에 설치되며, 흡입관으로 유입되는 에어로졸의 유량을 펌핑 작용을 통해 제어하는 펌핑 제어기;상기 희석 제습장치와 샘플링관 사이의 관로를 구성하며, 2중필터를 갖도록 구성된 믹싱튜브(mixing tube);상기 복수의 샘플링관 단부에 설치되어 에어로졸의 오염농도를 측정하되, 측정 용량이 다른 복수의 측정장비:를 포함하며 상기 측정장비 직전 샘플링관에는 목적하는 크기로 에어로졸의 사이즈를 컷팅하는 사이즈 컷팅장치가 설치된 것을 특징으로 하는 표준 에어로졸 샘플링 시스템을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A chaff echo discrimination system and a method thereof are provided to manage the quality of radar observational data and to offer accurate meteorological forecast by eliminating a chaff echo only in UF radar data and preventing chaff to be mistaken as precipitation. CONSTITUTION: A grouping practice module(31) defines a plurality of data points having reflectivity higher than a set value as a cluster by using collected UF(Universal Format) radar data. The grouping practice module selects one cluster and groups other cluster existing within an arbitrary distance based on a space coordinate of the selected cluster with one cluster again. The grouping practice module groups other cluster existing within an arbitrary distance based on a space coordinate of the newly created cluster with one cluster. A similarity determining module(32) determines whether clusters are same or not by comparing a center coordinate and size of a cluster of previous time which is contiguous to specific time based on the center coordinate and size of a cluster of the specific time. An echo identifying module(33) compares the number which is determined as same cluster with a threshold and compartmentalizes a precipitation echo and a chaff echo. An UF radar data synthesizing module(34) receives a file of previous type in which a chaff cluster is saved and performs coordinate conversion to polar coordinates type.