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Connaissances produit

Système automatique d'observation météorologique

Temps:2023-12-29 15:15:16 Popularité:615

Un système automatique d'observation météorologique (AMOS) est un système complet conçu pour collecter, traiter et transmettre automatiquement des données météorologiques. Il utilise divers capteurs, instruments et technologies de communication pour recueillir des informations météorologiques en temps réel, sans intervention humaine.

 Les systèmes d’observation météorologique automatique jouent un rôle crucial dans les prévisions météorologiques, la surveillance du climat, les études environnementales, l’aviation, l’agriculture et divers autres secteurs qui dépendent de données météorologiques précises et opportunes. Ils améliorent l’efficacité, la fiabilité et l’accessibilité des informations météorologiques, contribuant ainsi à améliorer les prévisions météorologiques et les processus de prise de décision.

Capteur de vitesse du vent.jpgCapteur de direction du vent.jpgCapteur de température, d'humidité et de pression atmosphérique.jpgCapteur de pluviomètre à auget basculant.jpgCapteur de rayonnement solaire.jpg
Capteur de vitesse du ventCapteur de direction du ventCapteur de température et d'humidité atmosphérique et de pression d'airCapteur de pluviomètre à auget basculantCapteur de rayonnement solaire
capteur d'éclairage.pngCapteur de CO2.jpgCapteur de mesure du bruit.pngCapteur de pluviomètre à auget basculant.jpgCapteurs PM2,5 et PM10.png
capteur d'éclairagecapteur de CO2Capteur de mesure du bruitCapteur de pluviomètre à auget basculantCapteurs PM2,5 et PM10

 Le système d'observation météorologique automatique est principalement composé de divers capteurs et équipements d'observation permettant l'observation et la collecte automatiques de données météorologiques. Ces capteurs et dispositifs peuvent inclure :

Capteur de direction du vent : utilisé pour mesurer la direction du vent, généralement composé d'une coupe-vent et d'un capteur magnétique.

Capteur de vitesse du vent : utilisé pour mesurer la vitesse du vent, généralement composé d'une hélice et d'un capteur magnétique.

Capteur de température : utilisé pour mesurer la température de l'air, généralement constitué d'une thermistance ou d'un thermocouple.

Capteur d'humidité : utilisé pour mesurer l'humidité de l'air, généralement constitué d'un condensateur sensible à l'humidité ou d'une résistance sensible à l'humidité.

Capteur de pression d'air : utilisé pour mesurer la pression d'air, généralement composé d'un diaphragme à vide et d'un capteur de pression.

Capteurs de visibilité : Utilisés pour mesurer la visibilité, généralement constitués d'un émetteur et d'un récepteur, calculent la visibilité en mesurant la diffusion et la réflexion de la lumière.

Capteurs de précipitations : utilisés pour mesurer les précipitations, généralement constitués de pluviomètres et de capteurs, peuvent mesurer différentes formes de précipitations telles que la pluie, la neige et la grêle.

 Stations météo.jpg

Ces capteurs et dispositifs peuvent observer et collecter automatiquement des données via des systèmes d'acquisition de données, qui sont ensuite traitées pour générer des données, des graphiques et des rapports en temps réel sur les éléments météorologiques. Grâce au système de transmission de données, ces données peuvent être envoyées au service météorologique et à d'autres services concernés.

 Voici quelques composants et caractéristiques clés d’un système d’observation météorologique automatique :

 1. Capteurs météorologiques : AMOS propose une gamme de capteurs permettant de mesurer différents paramètres météorologiques tels que la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent, la pression atmosphérique, les précipitations, le rayonnement solaire et la visibilité. Ces capteurs sont généralement placés à des emplacements fixes ou montés sur des stations ou des tours météorologiques.

 2. Acquisition de données : Le système collecte les données des capteurs à l'aide d'enregistreurs de données ou d'autres dispositifs d'acquisition. Ces dispositifs capturent et stockent les relevés des capteurs à intervalles réguliers.

 3. Traitement des données : Les données collectées sont traitées et analysées afin d'en extraire des informations utiles telles que les moyennes horaires, quotidiennes ou mensuelles, les maximums et les minimums. Des algorithmes de contrôle qualité peuvent être appliqués pour identifier et corriger les données erronées ou incohérentes.

 4. Transmission des données : AMOS intègre généralement des systèmes de communication pour transmettre les données traitées en temps réel à une base de données centrale ou à une agence météorologique. Cela peut se faire via des connexions filaires, des réseaux sans fil, Lorawan ou des réseaux cellulaires (4G ou 5G).

 5. Stockage et gestion des données : Les données reçues sont stockées dans une base de données sécurisée pour un archivage et une récupération à long terme. Les systèmes de gestion des données garantissent l'intégrité, l'accessibilité et la confidentialité des données météorologiques.

 6. Visualisation et diffusion des données : AMOS peut inclure des applications logicielles ou des interfaces web pour visualiser et diffuser les données météorologiques collectées. Cela permet aux météorologues, aux chercheurs et au grand public d'accéder aux informations météorologiques et de les analyser de manière conviviale.

Station météorologique.jpg

 Système d'observation météorologique automatique Domaines d'application :

Le système AMOS (Automatic Meteorological Observation System) est principalement utilisé dans le domaine de l'observation météorologique, notamment au sein des services météorologiques aéroportuaires. Grâce à l'observation, à l'acquisition, au traitement et à la transmission automatiques des données, AMOS peut fournir des informations météorologiques en temps réel pour aider les services météorologiques aéroportuaires à établir des prévisions et à prendre des décisions précises.

 En plus des services météorologiques aéroportuaires, AMOS peut également être utilisé dans d’autres domaines, tels que :

 Observation météorologique marine : AMOS peut être utilisé dans le domaine de l'observation météorologique marine, fournissant des données météorologiques marines en temps réel pour contribuer à la sécurité et à l'efficacité de la navigation maritime et de la production halieutique.

Observation météorologique du trafic : AMOS peut être utilisé dans le domaine de l'observation météorologique du trafic routier, ferroviaire et aérien, fournissant des informations météorologiques en temps réel pour aider à la sécurité et à la planification du trafic.

Observation météorologique urbaine : AMOS peut être utilisé dans le domaine de l'observation météorologique urbaine pour fournir des données météorologiques urbaines en temps réel afin d'aider les services d'urbanisme et de gestion urbaine à prendre de meilleures décisions.

Observation agrométéorologique : AMOS peut être utilisé dans le domaine de l'observation agrométéorologique pour fournir des données météorologiques en temps réel afin d'aider les producteurs agricoles à prendre de meilleures décisions en matière de production et de planification agricoles.

En général, AMOS est une technologie d’observation météorologique importante, qui a un large éventail d’applications et peut fournir des données météorologiques en temps réel et des services d’information dans divers domaines.

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