Teledyne e2v разработал детектор для улучшения прогнозов погоды

Обновление: 21 апреля 2021 г.

Teledyne e2v разработал детектор для улучшения прогнозов погоды

В частности, компания разработает характеристики и чувствительность ранее поставляемого детектора CCD69 (на фото выше). Он будет использовать данные, полученные от миссии ESA Aeolus, в ходе которой был размещен первый в космосе Doppler Wind Lidar. Новая версия в конечном итоге может быть использована в космических приборах Doppler Wind Lidar следующего поколения.

«Мы гордимся тем, что уникальный technology от Teledyne e2v находится в центре миссии по улучшению качества прогнозов погоды по всему миру, и мы рады разработке детектора следующего поколения, который будет производить данные еще лучшего качества и с более высоким разрешением, что обеспечит дальнейшее совершенствование климатологии». сказал д-р Пол Джеррам, главный инженер Teledyne e2v.

Как уже упоминалось, компания Teledyne e2v предоставила детектор CCD69 для миссии Aeolus, которая в настоящее время находится на орбите, собирая профили атмосферного ветра над Землей. Он запущен 22 августа 2018 года.

Компания заявляет, что наблюдения за ветром в миссии оказали значительное положительное влияние на прогнозы погоды. Это вызвало интерес стран-членов EUMETSAT и ESA к возможной будущей оперативной метеорологической миссии Doppler Wind Lidar - работа с приборами на фазе A / B1 и работа на этапе A и деятельность наземного сегмента продолжаются.

Лазерный луч

Он описывает работу детектора:

«Прибор ALADIN компании Aeolus, первая спутниковая миссия, обеспечивающая профили земных ветров, работает путем излучения ультрафиолетового лазерного луча через атмосферу Земли и измерения отраженного отраженного сигнала от молекул и частиц воздуха (аэрозолей и гидрометеоров) в атмосфере. Компания Teledyne e2v в сотрудничестве с Airbus Defense & Space и ESA разработала инновационный тип детектора, который одновременно измеряет время пробега и доплеровский сдвиг отраженного ультрафиолетового лазерного импульса для определения скорости атмосферного ветра на разных высотах вдоль инструментальной линии. вид с поверхности или сверху оптически тонких облаков на высоте до 30 км. Этот метод также позволяет обнаруживать тонкий слой аэрозоля и облаков, а также максимальную высоту толстых облаков.

Возвращенный сигнал обычно очень слабый, однако детектор может суммировать несколько возвращенных импульсов для повышения точности измерений. Aeolus - первый в своем роде спутник, использующий эту технологию в космосе ».

Изображение: ESA / ATG medialab