AIRMAR超聲波氣象站的工作原理基于超聲波在空氣中的傳播特性,通過測量超聲波信號的傳播時間差來推算風速、風向等氣象參數,同時結合溫度補償技術提升測量精度,具體可分為以下核心步驟:
1. 超聲波信號發射與接收:時間差法(TOF)
探頭布局:設備通常配備4個超聲波探頭,呈正交排列(兩組,每組兩個探頭相對放置)。
信號傳輸:一個探頭發射高頻超聲波(頻率>20kHz,人耳不可聞),信號通過空氣傳播至對面探頭。
時間差測量:
無風環境:超聲波在兩個探頭間的傳播時間相同。
有風環境:風速會影響超聲波傳播速度:
順風時:聲波速度 = 聲速 + 風速,傳播時間縮短。
逆風時:聲波速度 = 聲速 - 風速,傳播時間延長。
通過測量順風與逆風的時間差,結合聲速(受溫度影響),可計算出風速和風向。
2. 溫度補償技術:聲速與溫度的關聯
聲速公式:聲速(V)與溫度(T)的關系為:
V = 331.4 + 0.6 × T(m/s)
(例如:20℃時,聲速約為343.4 m/s)
補償機制:設備內置溫度傳感器,實時測量環境溫度,通過上述公式修正聲速,消除溫度對風速測量的干擾,確保精度。
3. 多參數集成與數據處理
傳感器融合:除風速、風向外,設備還可集成溫度、濕度、氣壓、光學雨量等傳感器,實現六要素一體式監測。
微處理器計算:內部微處理器接收探頭數據,通過算法計算合成風速、風向,并輸出溫度、濕度等參數,保障數據的高精度與實時性。
4. 動態補償技術(針對船舶等移動場景)
問題背景:傳統超聲波風速儀在船舶搖擺或車輛顛簸時,因迎風角變化導致測量誤差。
AIRMAR解決方案:
多變量非線性擬合算法:通過模擬搖擺平臺實驗,分析不同角度、速度下的風向風速數據,建立動態誤差補償模型。
三軸加速度計與固態羅盤:內置三軸加速度計(俯仰和滾動精度高)和三軸固態羅盤(靜態精度優于1°,動態精度2°),實時修正設備姿態對測量的影響,實現動態環境下的高精度測量。
5. 核心優勢總結
無機械磨損:固態設計避免機械故障,壽命更長。
高精度:可檢測0.01m/s的微小風速變化,適用于低風速環境(如溫室、果園)。
全要素監測:集成風速、風向、溫度、濕度、氣壓、雨量等參數,滿足多樣化需求。
動態適應性強:通過補償算法和姿態傳感器,在船舶、車載等場景中保持測量準確性。
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