Radar de tempestade

radar de tempestade

Hoje em dia, graças à tecnologia que se desenvolve a cada dia, o ser humano pode prever o tempo com mais exatidão e precisão. Um dos dispositivos tecnológicos para fazer a previsão do tempo é o radar de tempestade. Como o próprio nome sugere, ele pode nos ajudar a prever uma nebulosidade densa e instável o suficiente para causar tempestades.

Neste artigo iremos explicar tudo o que você precisa saber sobre radar de tempestades, quais são suas características e utilidade.

O que é radar de tempestade

tempestades no radar

O radar de tempestade é um grande instrumento que consiste em uma torre de 5 a 10 metros de altura com uma cúpula esférica coberta de branco. São vários componentes (antenas, interruptores, transmissores, receptores ...) que constituem o próprio radar desta cúpula.

Os próprios circuitos operacionais do radar permitem estimar a distribuição e intensidade da chuva, quer na forma sólida (neve ou granizo), quer na forma líquida (chuva). Esto es fundamental para el seguimiento y vigilancia meteorológica, especialmente en las situaciones más delicadas, como tormentas muy intensas o lluvias fuertes, donde hay bandas de lluvia muy fuertes y estáticas, es decir, cuando se acumula mucha lluvia en un solo lugar en un corto período de tempo.

Como funciona o radar de tempestade

chuvas

O princípio de operação do radar de tempestade é baseado na emissão de raios de radiação do tipo micro-ondas. Esses feixes ou pulsos de radiação viajam pelo ar na forma de vários lóbulos. Quando o pulso encontra um obstáculo, parte da radiação emitida é espalhada (espalhada) em todas as direções e parte é refletida em todas as direções. A parte da radiação que é refletida e propagada na direção do radar é o sinal final que você recebe.

O processo envolve a condução de vários pulsos de radiação, primeiro posicionando a antena do radar em um determinado ângulo de elevação. Assim que o ângulo de elevação da antena for definido, ela começará a girar. Quando a antena gira sozinha, ela emite pulsos de radiação.

Depois que a antena completa seu percurso, o mesmo procedimento é executado para elevar a antena a um certo ângulo, e assim por diante, para atingir um certo número de ângulos de elevação. É assim que você obtém os chamados dados de radar polar - um conjunto de dados de radar localizado no solo e no alto do céu.

O resultado de todo o processo É chamado de varredura espacial e leva cerca de 10 minutos para ser concluído. A característica dos pulsos de radiação emitidos é que devem ser muito energéticos, pois grande parte da energia emitida é perdida e apenas uma pequena parte do sinal é recebida.

Cada varredura do espaço gera uma imagem, que deve ser processada antes de ser usada. Este processamento de imagem inclui várias correções, incluindo a remoção de sinais falsos gerados pelo terreno, ou seja, a remoção de sinais falsos gerados pela montanha. A partir de todo o processo explicado acima, é gerada uma imagem que mostra o campo de refletividade do radar. A refletividade é uma medida da magnitude da contribuição da energia eletromagnética para o radar de cada gota.

História e aplicações do passado

Antes da invenção do radar de chuva, as previsões do tempo eram calculadas usando equações matemáticas e os meteorologistas podiam usar equações matemáticas para prever o tempo. Na década de 1940, os radares foram usados ​​para observar os inimigos na Segunda Guerra Mundial; esses radares frequentemente detectavam sinais desconhecidos, que agora chamamos de Yufeng. Após a guerra, os cientistas dominaram o dispositivo e o transformaram no que hoje conhecemos como chuva e / ou radar de precipitação.

O radar de tempestade é uma revolução na meteorologia: ppermite que grandes instituições meteorológicas obtenham informações para previsões, E você também pode entender com antecedência a dinâmica da nuvem, bem como seu caminho e forma. , A taxa e a probabilidade de causar precipitação.

A interpretação da previsão que o radar de precipitação dá é complicada, pois embora seja um avanço na comunidade meteorológica, o radar não fornece dados específicos sobre a distância, sendo difícil saber a localização exata do alvo meteorológico. Esta é a língua falada.

Para fazer previsões mais precisas, os meteorologistas estudam possíveis movimentos para a frente. Quando a luz solar atinge as nuvens, a frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pelo radar muda, permitindo entender as características de precipitação que podem ocorrer.

Se a mudança for positiva, a frente se aproxima e a probabilidade de precipitação aumentará; caso contrário, se a mudança for negativa, a frente recuará e a probabilidade de precipitação diminuirá. Quando todas as informações do radar forem transmitidas para a imagem do computador, a frente de precipitação será classificada de acordo com a intensidade da chuva, granizo ou neve ... Uma série de cores são atribuídas do vermelho ao azul de acordo com a intensidade da chuva .

Importância no planejamento de voo

imagem de radar de tempestade

A primeira coisa a dizer é que o radar meteorológico é uma ferramenta de observação, não uma ferramenta de previsão, então ele nos mostra a situação da chuva (varredura) quando os dados são coletados.

No entanto, ao ver como uma grande quantidade de precipitação evolui ao longo do tempo, podemos "prever" seu comportamento futuro: ela permanecerá no lugar? Isso moverá nosso caminho? Mais importante, podemos planejar voos para evitar áreas com fortes tempestades e chuvas?

Os dados coletados pelo radar são apresentados em diferentes formatos de exibição. A seguir, descreveremos os dois aspectos mais importantes do planejamento de voo e nos referiremos a alguns outros conteúdos que eles também são extraídos de medições de radar Doppler.

Como você pode ver, o radar de tempestades é bastante útil para a previsão do tempo e pode nos ajudar no planejamento de voos. Espero que com essas informações você possa aprender mais sobre o radar de tempestades e suas características.


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  1.   Douglas Salgado D. dito

    Informação bastante útil. A importância e o papel que esta ferramenta de observação tem atualmente para a compreensão da dinâmica da atmosfera local e, sem dúvida, no alerta de desastres devido a possíveis eventos extremos.