殷譽恒+張英華
【摘 要】低能見度為影響航空器起降的主要氣象因素之一,尤其是在大霧天氣的時候,觀測員更加依賴于能見度儀的測量數(shù)據(jù)。為此本文詳細介紹了氣象能見度定義、計算方法及LT31大氣透射儀在實際應用中遇到的問題及排除方法。
【關鍵詞】能見度計算;LT31應用
0 引言
能見度對軍事、航空、航海以及人類 生存環(huán)境等方面都有直接影響。對于航空氣象來說尤其重要。昆明長水機場在運行兩年多時間內(nèi),已經(jīng)多次出現(xiàn)大霧天氣,導致航班無法起降。在大霧天氣出現(xiàn)時,能見度儀提供的能見度數(shù)值是不是與實際相符,此時對LT31大氣透射儀提供的能見度數(shù)據(jù)將更加依賴。做好LT31大氣透射儀的日常維護和故障處理就更加重要。為此,本文詳細介紹了氣象能見度計算方法及昆明機場LT31大氣投射儀在實際應用中遇到的問題及排除方法。
1 能見度定義及計算
能見度定義:白天,正常人的視力在地平線附近的天空背景下,能看到合適的黑色目標物的最大水平距離。 在夜晚,無光的背景下,能夠看到和辨認出光強為1000cd的燈光的最遠距離。
影響能見度的三個因素:目標物與背景之間的亮度對比以及視覺對比感閾(視覺對比感閾平均約為0.02,視力好的可小至0.005)和大氣透明度。
對于航空來說,為了安全起見,多采用稍高一些的視覺對比感閾值。世界氣象組織(WMO)和國際民航組織(ICAO)都采用0.05作為閾值[1]。這時實際上也是氣象光學視程。
氣象光學視程:色溫為2700K的白熾燈發(fā)出的平行光輻射通量,經(jīng)過大氣削弱,衰減至初始值的5%所通過的路徑長度。
低能見度時,透光率變化大,但能見度數(shù)值變化小,也可以說能見度對透光率的變化不敏感。例如MOR從50米變到100米,透光率變化了24.13%。高能見度時,透光率變化小,但能見度數(shù)值變化大,也可以說能見度對透光率的變化很敏感,例如MOR從2000米變到2500米,MOR變化500米,透光率僅變化了0.86%。也就是說,能見度儀在測量低能見度時精度高,數(shù)值更加真實可靠。測量精度最準確的能見度數(shù)值為三倍基線距離(若基線為30米,則該數(shù)值為90米)。
2 LT31大氣透射儀應用
2.1 LT31大氣透射儀測量原理
Vaisala 透射儀 LT31 直接測量光發(fā)射機和光接收機之間的大氣透光率。通過測量包含散射和吸收之后的平均消光系數(shù)計算MOR。透光率測量使用單基線系統(tǒng),基線距離為光發(fā)射機保護窗口平面和光接收機窗口平面之間的距離(本場安裝的基線距離為30米)。依據(jù)透光率來計算MOR。
2.2 LT31大氣透射儀人工校準[5]
當LT31測量數(shù)值與實際相差較大時,需要用到監(jiān)控終端進行LT31遠程校準,下面介紹遠程校準步驟:
(1)在maintenance終端,打開遠程維護軟件(Sensor Terminal),選擇并連接需要校準的LT31。
(2)Open 1(open空格 1之后回車)
(3)進入0> level 1 (輸入后回車)
(4)Password:LT31 (輸入后回車,注:LT大寫)
(5)進入1>calibrate visibility (輸入后回車,默認以PWD前散射儀測量的能見度數(shù)值校準)
(6)或者1>calibrate visibility 15000 (輸入后回車,依據(jù)人工觀測的能見度實際數(shù)值校準)
(7)校準完成后,1>level 0(輸入后回車)
(8)0>close (輸入后回車)
(9)在Sensor Terminal斷開與LT31的連接。
注:5和6步只需選擇一種校準方式校準即可。
2.3 LT31大氣透射儀出現(xiàn)的問題及排除方法
2.3.1 MOR測量值回升較慢及排除
在日常的維護和巡檢時發(fā)現(xiàn)22#站點的LT31在天氣由低能見度變?yōu)楦吣芤姸葧r,回升較其他幾個點要慢一些,譬如當下能見度已經(jīng)大于5000米,而22#站點的LT31顯示能見度為800米。感覺該站點LT31的校準門限偏高進而不會及時進行自動校準。為此,修改了LT31透射儀的校準門限(從10000米修改為4000米),步驟如下:
1:0>level 3 (password SESE)
2:3>configure AC.PWDMORMIN 4000
3:3>configure AC.PWDWMOMAX 10
近期觀察22#站點LT31數(shù)據(jù)由低能見度到高能見度回復的都比較快,設備恢復正常。
2.3.2 LT31雷擊故障及排除
2012年雷雨季節(jié),西跑道中部的LT31在雷雨后,數(shù)據(jù)全部丟失。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該站點的LT31接收機、發(fā)射機、CPU主板及供電單元全部被雷擊壞。為此,更換了以上損壞的部件之后,重新進行校直、校準,設備恢復正常。
4 結論
綜上所述,低能見度為影響航空器起降的主要氣象因素之一,因此在低能見度期間,如何保證LT31運行狀態(tài)良好,提供準確的測量值,是一項非常重要的工作及課題。為此,本文詳細介紹了能見度計算方法及LT31應用中遇到的問題及排除的案例,為同行在遇到類似問題時,可借鑒上述方法。
【參考文獻】
[1]中國民用航空總局空中交通管理局.民用航空氣象地面觀測手冊[M].2007:46-50.
[2]Vaisala Oyj. Background Luminance Sensor LM21 USER'S GUIDE[M].2002:15-16.
[3]周璐.數(shù)值方法(第四版)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005:54-58.
[4]胡亮.Excel迭代功能及其化學化工應用[J].云南民族學院學報.2002.11(1):558-559.
[5]Vaisala Oyj.Vaisala Transmissometer LT31 USERS GUIDE[M].2010:223-230.
[責任編輯:朱麗娜]