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Les capteurs de visibilité jouent un rôle important dans la surveillance météorologique et les opérations aériennes dans les aéroports. Les capteurs de visibilité aéroportuaire sont utilisés pour surveiller l'impact des particules atmosphériques, du brouillard, de la fumée, etc. sur la visibilité. Ils fournissent des données en temps réel sur la visibilité afin d'assurer la sécurité et l'efficacité des atterrissages et des décollages, ainsi que des opérations au sol.
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Les capteurs de visibilité aéroportuaires sont spécialement conçus pour surveiller et mesurer la visibilité dans l'environnement aéroportuaire. La visibilité est un paramètre crucial pour les opérations aéroportuaires, affectant directement le décollage et l'atterrissage, les opérations au sol et la sécurité des vols. Les capteurs de visibilité aéroportuaires fournissent des données précises grâce à différents moyens techniques permettant de surveiller en temps réel les particules atmosphériques, le brouillard, la fumée et d'autres facteurs.
Les capteurs de visibilité aéroportuaire sont généralement placés à des endroits stratégiques tels que les pistes, les voies de circulation, les aires de trafic, etc., afin d'assurer une surveillance complète des conditions de visibilité dans toutes les zones de l'aéroport. Ces capteurs peuvent utiliser diverses technologies, notamment le LIDAR, le radar à micro-ondes et les capteurs infrarouges, pour mesurer des paramètres tels que la concentration de particules atmosphériques, l'humidité, la température, etc., puis calculer les valeurs réelles de visibilité.
Les données des capteurs de visibilité des aéroports sont essentielles à leurs opérations. Elles peuvent aider le contrôle aérien, les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports à prendre des décisions, telles que l'ajustement des horaires de vol, l'émission d'avertissements, la mise en œuvre de procédures spéciales, etc., afin de garantir la sécurité et l'efficacité des opérations aériennes. De plus, les capteurs de visibilité des aéroports peuvent être intégrés à d'autres équipements, tels que des stations météorologiques automatiques et des systèmes radar, afin de fournir des informations météorologiques complètes pour soutenir les opérations aéroportuaires et la gestion des vols.
Dans l’ensemble, les capteurs de visibilité des aéroports jouent un rôle important pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations aéroportuaires et constituent un élément indispensable des systèmes de surveillance météorologique des aéroports.
Vue de face
L'instrument de visibilité (capteur de visibilité) nécessite une alimentation 12 V CC et un câble de communication RS485 à trois fils. Il transmet les valeurs de visibilité météorologiques et les informations d'état à l'ordinateur hôte du centre de surveillance via une interface de communication.
L'instrument de visibilité propose plusieurs ensembles de commandes intégrées pour configurer les paramètres système et contrôler de nombreuses fonctions. Lors du montage et de la maintenance, un terminal d'affichage est nécessaire pour vérifier les paramètres système et peut être utilisé pour modifier leurs valeurs.
Le visiomètre est un instrument qui mesure la distance visible dans l'atmosphère. Sa méthode de mesure repose principalement sur la mesure du coefficient d'extinction atmosphérique, puis sur des formules empiriques pour déduire la distance observée à l'œil nu. Les résultats de mesure du visiomètre reflètent la transparence de l'atmosphère et la qualité de l'air, des valeurs importantes pour la protection de l'environnement et la sécurité routière.
Le principe de mesure du visiomètre repose principalement sur la diffusion et l'absorption de la lumière. Dans l'atmosphère, la lumière est diffusée et absorbée par les particules en suspension (gouttelettes d'eau, poussières, aérosols, etc.), ce qui atténue l'intensité lumineuse et affecte le champ de vision.
Les visiomètres permettent de calculer le coefficient d'extinction de l'atmosphère en mesurant le degré de diffusion et d'absorption de la lumière. Le coefficient d'extinction est le degré d'atténuation de la lumière par diffusion et absorption lors de son passage dans l'atmosphère, et il existe une relation entre sa valeur et la visibilité. Par conséquent, en mesurant le coefficient d'extinction et en utilisant des formules empiriques, le visiomètre peut calculer la distance de visibilité de l'atmosphère, c'est-à-dire la visibilité.
Il existe différentes méthodes de mesure pour les visiomètres, dont la méthode de diffusion vers l'avant. Cette méthode consiste à mesurer le coefficient d'extinction atmosphérique à partir de l'intensité de la lumière diffusée dans une direction donnée. Le visiomètre fixe la source lumineuse et le détecteur à la même position. Après l'émission de la lumière par la source lumineuse, le détecteur, situé à une certaine distance, détecte l'intensité de la lumière diffusée. La mesure de l'intensité de la lumière diffusée dans différentes directions permet d'en déduire le coefficient d'extinction de l'atmosphère.
Une autre méthode de mesure courante est la méthode de transmission. Cette méthode consiste à calculer le coefficient d'extinction de l'atmosphère en mesurant l'intensité lumineuse transmise à travers l'atmosphère. Le visiomètre est équipé d'une source lumineuse artificielle, dont l'intensité lumineuse transmise est détectée à une certaine distance, puis le coefficient de transmission atmosphérique est calculé pour convertir la distance de visibilité.
Plus précisément, le principe de mesure du visiomètre repose sur le principe de diffusion et d'absorption atmosphériques. Lorsque la lumière traverse l'atmosphère, elle est diffusée et absorbée par les particules et les gaz présents dans l'air, ce qui entraîne une diminution de l'intensité lumineuse. En mesurant le degré d'atténuation de l'intensité lumineuse dans différentes directions, le visiomètre peut déduire le coefficient d'extinction de l'atmosphère. À partir d'une formule empirique, ce coefficient est ensuite converti en distance d'observation à l'œil nu, c'est-à-dire en visibilité. Les résultats de ces mesures peuvent nous aider à comprendre la qualité de l'atmosphère et les conditions environnementales, ce qui présente une valeur d'application importante pour la sécurité routière et la protection de l'environnement.
Tension d'alimentation: | 12 V CC |
Sortie du signal : | RS485 |
Protocole de communication : | protocole MODBUS standard |
Débit en bauds : | 9600 |
Principe technique : | diffusion de la lumière |
Couverture de l'angle de diffusion : | Diffusion frontale à 39o-51o |
Longueur d'onde maximale : | 875 nm |
Bande passante : | 100 nm |
Plage de mesure : | 5-10 KM |
Précision de mesure : | ≤ 2 km, 2 % ; 2 km à 10 km, ± 10 % ; |
Température de fonctionnement : | -40-80℃ |
Humidité de travail : | 0-95% HR |
Longueur de câble standard : | 10 mètres |
Taille: | 610 mm x 230 mm x 300 mm |
Matériel: | aluminium dur anodisé, avec protection de peinture sur la surface extérieure |
Degré de protection | IP65 |
Vue arrière
Les capteurs de visibilité jouent un rôle important dans la surveillance météorologique et les opérations aériennes dans les aéroports. Ils permettent de surveiller l'impact des particules atmosphériques, du brouillard, de la fumée, etc. sur la visibilité, fournissant des données de visibilité en temps réel pour assurer la sécurité et l'efficacité des atterrissages et décollages, ainsi que des opérations au sol.
Les données des capteurs de visibilité des aéroports peuvent fournir aux exploitants d'aéroports, au contrôle aérien et aux compagnies aériennes des informations essentielles pour les aider à prendre des décisions. Par exemple, lorsque la visibilité diminue, les compagnies aériennes peuvent être amenées à ajuster leurs horaires de vol ou à mettre en place des procédures spéciales, tandis que le contrôle aérien peut être amené à adapter les intervalles et les procédures de vol en conséquence pour garantir la sécurité des vols. De plus, les données des capteurs de visibilité des aéroports sont également importantes pour les services météorologiques aéroportuaires, la prise de décision des pilotes, etc.
1. Sécurité des vols : Une bonne visibilité est essentielle au décollage et à l'atterrissage, aux opérations au sol et à la sécurité des vols. Les capteurs de visibilité peuvent surveiller en temps réel les particules, le brouillard, la fumée et d'autres facteurs atmosphériques, fournissant des données de visibilité précises pour aider les pilotes et les autorités de contrôle aérien à prendre des décisions en toute sécurité.
2. Efficacité opérationnelle : Grâce aux données fournies par les capteurs de visibilité, les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports peuvent se tenir au courant des conditions de visibilité afin de pouvoir ajuster les horaires de vol, les opérations au sol et les intervalles de vol pour garantir l'efficacité opérationnelle et éviter les retards de vol.
3. Alertes et alertes précoces : lorsque la visibilité chute à un niveau qui affecte les opérations aériennes, les capteurs de visibilité peuvent envoyer des signaux d'alerte précoce pour alerter les autorités compétentes afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des vols et des opérations normales.
4. Support des données : les données collectées par les capteurs de visibilité sont importantes pour les prévisions météorologiques et l'analyse météorologique historique, ce qui contribue à améliorer les modèles de prévision météorologique et à renforcer la précision des prévisions météorologiques.
En résumé, le rôle et l'utilité des capteurs de visibilité aéroportuaire dans les opérations aériennes se reflètent dans la protection de la sécurité des vols, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'alerte précoce et la prévision des changements de visibilité, ainsi que la fourniture d'importantes données météorologiques. Ces fonctions font des capteurs de visibilité un élément indispensable des systèmes de surveillance météorologique aéroportuaire et jouent un rôle essentiel dans les opérations aéroportuaires et la sécurité aérienne.
Catalogue des Capteurs & Stations Météorologiques
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