一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法制造方法及图纸

技术编号:14946103 阅读:44 留言:0更新日期:2017-04-01 12:26
本发明专利技术公开了一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法,包括环境检测单元、数据采集单元、第一数据处理单元、第一无线通信单元和地面终端单元;所述环境检测单元包括湿度传感器,湿度传感器的上表面设有第一温度传感器,其四周至少设有一个第二温度传感器;所述数据采集单元的输入端分别与湿度传感器、第一温度传感器和第二温度传感器的输出端相连;所述第一数据处理单元设于数据采集单元和第一无线通信单元之间;所述地面终端单元包括相互连接的第二无线通信单元和第二数据处理单元,第二无线通信单元与第一无线通信单元之间无线连接。本发明专利技术提高了湿度测量的精确度和稳定性,并且极大的降低了成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术具体涉及一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法
技术介绍
近年来我国雪灾、旱灾、洪涝等自然灾害发生频率高、害危害面广、破坏性大,对人民生命财产安全的造成巨大威胁,严重制约了社会经济的发展。国家对气象保障的要求更为紧迫、期望也越来越高。准确的高空气象要素测量数据是实现精确天气预报和气象灾害预警的基础。因而目前对高空气象要素的准确探测尤其是高空湿度的探测要求也越来越高。现今,探空湿度探测器有双加热湿度传感器,有效解决了高空低温、低湿、低压传感器容易结露、结冰的问题;还有带有防护罩的湿度传感器,有效的改善了高空云雨导致的测量精度降低的问题。尽管如此,现阶段探空湿度探测还存在以下缺陷:(1)除了受本身材料和结构等影响外,研究表明太阳辐射导致湿度测量出现明显的偏干现象,但目前尚缺乏较好的解决方案。(2)传统的探空湿度传感器需花费大量的成本;(3)高空、低温环境下湿度系数修正困难,湿度传感器的电容与相对湿度的关系曲线,随温度的变化而变化,现有的技术很难在温度变化较大的范围内准确地进行误差修正。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提出一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法,提高了湿度测量的精确度和稳定性,并且极大的降低了成本。实现上述技术目的,达到上述技术效果,本专利技术通过以下技术方案实现:一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,包括环境检测单元、数据采集单元、第一数据处理单元、第一无线通信单元和地面终端单元;所述环境检测单元包括湿度传感器,湿度传感器的上表面设有第一温度传感器,其四周至少设有一个第二温度传感器,第二温度传感器由支架支起,支架的一端与湿度传感器相连,支架的另一端与第二温度传感器相连;所述数据采集单元的输入端分别与湿度传感器、第一温度传感器和第二温度传感器的输出端相连;所述第一数据处理单元设于数据采集单元和第一无线通信单元之间;所述地面终端单元包括相互连接的第二无线通信单元和第二数据处理单元,第二无线通信单元与第一无线通信单元之间无线连接。进一步地,所述第一温度传感器为铂电阻阵列式温度传感器;第二温度传感器为铂电阻球型温度传感器;所述支架的材料为铝材,铝材的反射率大于90%。进一步地,所述湿度传感器的上表面设有一个第一温度传感器,其四周布设四个第二温度传感器。进一步地,所述第一温度传感器和第二温度传感器上均设有防护罩。进一步地,所述湿度传感器包括从下至上依叠层设置的基底层、第一绝缘层、加热层、第二绝缘层、下电极层、感湿层、多孔上电极层和顶部滤网层。进一步地,所述数据采集单元包括A/D采样电路和多谐振荡电路;所述A/D采样电路的输入端分别与各温度传感器的输出端相连;多谐振荡电路的输入端与湿度传感器的输出端相连;A/D采样电路和多谐振荡电路的输出端均与第一数据处理单元相连;所述第一数据处理单元包括第一微处理器芯片;所述第二数据处理单元包括第二微处理器芯片。进一步地,所述第一无线通信单元包括分别与第一微处理器芯片相连的第一北斗通信模块和第一GPS模块;所述第二无线通信单元包括分别与第二微处理器芯片相连的第二北斗通信模块和第二GPS模块;所述第一北斗通信模块与第二北斗通信模块无线连接;第一GPS模块与第二GPS模块无线连接。进一步地,所述可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,还包括用于供电的电源模块,所述电源模块包括直流电源、与直流电源相连的稳压电路,分别与稳压电路相连的模拟电源、基准电压源和数字电源;模拟电源用于为环境检测单元供电;基准电压源用于为数据采集单元供电;数字电源用于为第一数据处理单元供电。一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量方法,包括以下步骤:(1)利用湿度传感器测得太阳辐射加热条件下的相对湿度RH0,湿度传感器上表面的第一温度传感器测得太阳辐射加热条件下湿度传感器上表面的温度T0,并通过数据采集单元传输给第一数据处理单元;(2)第一数据处理单元调出预存的饱和水汽压和温度的关系曲线;(3)根据步骤二中的关系曲线得到T0所对应的饱和水汽压P0;(4)根据相对湿度公式:得到因此空气中的实际水汽压Pr=RH0×P0;(5)设于湿度传感器四周的第二温度传感器测得大气环境中的实际温度,并通过数据采集单元传输给第一数据处理单元,第一数据处理单元对其取平均值得到温度T1;(6)第一数据处理单元通过饱和水汽压和温度关系得到温度T1所对应的饱和水汽压P1;(7)由相对湿度公式得到修正后的相对湿度值RH0':(8)第一数据处理单元将修正后的相对湿度值RH0'通过第一无线通信单元传送到地面终端单元,完成湿度测量。本专利技术的有益效果:1.本专利技术湿度传感器采用了1个阵列式温度传感器和4个球状的温度传感器,阵列式温度传感器在湿度传感器表面上可测太阳辐射下的湿度传感器表面温度值,所述湿度传感器四周为支架支起的四个球状的温度传感器,可测精确测量大气环境中实际的温度;2.本专利技术采用的温度传感器都安装有防护罩,有效改善太阳辐射和雨水对温度测量的影响;3.本专利技术中的数据传输采用北斗通信模块和GPS模块,可供用户选择。北斗覆盖范围大,可以把导航定位与通信有机结合起来;4.本专利技术的湿度信号采集电路采用多谐振荡电路,结构简单,同时具有误差小、抗干扰能力强、测量精确的特点;5.本专利技术采用软硬件相结合方法消除了太阳辐射误差,降低了太阳辐射偏干误差修正的成本,市场应用价值大;6.本专利技术采用32位的STM32407ZGT6单片机进行数据处理和太阳辐射误差补偿,所述单片机的工作频率为168MHZ,1024K的内存和192KB的SRAM,速度快,实时性好,减小了延时误差。7.本专利技术提出的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法,在高空湿度探测领域尤其是太阳辐射误差修正领域具有很大的市场前景。附图说明图1为湿度传感器与温度传感器的安装结构示意图;图2为本专利技术的探空湿度测量装置的电路框图;图3为太阳辐射下湿度测量系统温度场变化图;图4为可消除太阳辐射误差的湿度测量方法的流程图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。下面结合附图对本专利技术的应用原理作详细的描述。如图1-2所示,一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,包括环境检测单元、数据采集单元、第一数据处理单元、第一无线通信单元和地面终端单元;所述环境检测单元包括湿度传感器,湿度传感器的上表面设有第一温度传感器10,可测湿度传感器表面的温度,其四周至少设有一个第二温度传感器17,第二温度传感器17由支架12支起,支架12的一端与湿度传感器相连,支架12的另一端与第二温度传感器17相连,支架12沿湿度传感器对角线延伸,其长度为湿度传感器的3~5倍,确保第二温度传感器17测量的是空气中的真实温度;所述数据采集单元的输入端分别与湿度传感器、第一温度传感器10和第二温度传感器17的输出端相连;所述第一数据处理单元设于数据采集单元和第一无线通信单元之间;所述地面终端单元包括相互连接的第二无线通信单元和第二数据处理单元,第二无线通信单元与第一无线通信单元之间无线连接。在本专利技术的一种实施例中,所述第一温度传感器10通过立柱9安装在湿度传本文档来自技高网...
一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置及方法

【技术保护点】
一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:包括环境检测单元、数据采集单元、第一数据处理单元、第一无线通信单元和地面终端单元;所述环境检测单元包括湿度传感器,湿度传感器的上表面设有第一温度传感器,其四周至少设有一个第二温度传感器,第二温度传感器由支架支起,支架的一端与湿度传感器相连,支架的另一端与第二温度传感器相连;所述数据采集单元的输入端分别与湿度传感器、第一温度传感器和第二温度传感器的输出端相连;所述第一数据处理单元设于数据采集单元和第一无线通信单元之间;所述地面终端单元包括相互连接的第二无线通信单元和第二数据处理单元,第二无线通信单元与第一无线通信单元之间无线连接。

【技术特征摘要】
1.一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:包括环境检测单元、数据采集单元、第一数据处理单元、第一无线通信单元和地面终端单元;所述环境检测单元包括湿度传感器,湿度传感器的上表面设有第一温度传感器,其四周至少设有一个第二温度传感器,第二温度传感器由支架支起,支架的一端与湿度传感器相连,支架的另一端与第二温度传感器相连;所述数据采集单元的输入端分别与湿度传感器、第一温度传感器和第二温度传感器的输出端相连;所述第一数据处理单元设于数据采集单元和第一无线通信单元之间;所述地面终端单元包括相互连接的第二无线通信单元和第二数据处理单元,第二无线通信单元与第一无线通信单元之间无线连接。2.根据权利要求1所述的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:所述第一温度传感器为阵列式温度传感器;第二温度传感器为球型温度传感器;所述支架的材料为铝材,铝材的反射率大于90%。3.根据权利要求1所述的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:所述湿度传感器的上表面设有一个第一温度传感器,其四周布设四个第二温度传感器。4.根据权利要求1所述的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:所述第一温度传感器和第二温度传感器上均设有防护罩。5.根据权利要求1所述的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:所述湿度传感器包括从下至上依叠层设置的基底层、第一绝缘层、加热层、第二绝缘层、下电极层、感湿层、多孔上电极层和顶部滤网层。6.根据权利要求1所述的一种可消除太阳辐射误差的探空湿度测量装置,其特征在于:所述数据采集单元包括A/D采样电路和多谐振荡电路;所述A/D采样电路的输入端分别与各温度传感器的输出端相连;多谐振荡电路的输入端与湿度传感器的输出端相连;A/D采样电路和多谐振荡电路的输出端均与第一数据处理单元相连...

【专利技术属性】
技术研发人员:张加宏李美蓉刘敏刘清惓冒晓莉单鹏
申请(专利权)人:南京信息工程大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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