曾廣宇 郭澤勇* 杜云東 羅業(yè)永 鄺家豪
(1 廣東省陽(yáng)江市氣象局,陽(yáng)江 529500; 2 北京敏視達(dá)雷達(dá)有限公司,北京 100085; 3 廣東省湛江市氣象局,湛江 524000)
多普勒天氣雷達(dá)通過(guò)獲得降水目標(biāo)的反射率、速度、譜寬等基數(shù)據(jù)來(lái)觀測(cè)天氣[1],但降雨類型的區(qū)分存在明顯的不足[2]。雙偏振天氣雷達(dá)相比于單偏振天氣雷達(dá)擁有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),不僅能測(cè)量反射率、速度、譜寬,還可以通過(guò)測(cè)量雷達(dá)的差分反射率、傳播相移以及相關(guān)系數(shù)等數(shù)據(jù),更好地描述粒子的尺寸、形狀、降水類型及天氣,區(qū)分氣象與非氣象回波,去除異常傳播,地物及海雜波等非氣象回波以及更準(zhǔn)確地估計(jì)降水和降雪,探測(cè)和預(yù)警冰雹區(qū)域[3]。雙偏振雷達(dá)是繼多普勒雷達(dá)技術(shù)后在中國(guó)全面推廣的天氣雷達(dá)探測(cè)技術(shù)[4]。2015年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)首批由CINRAD-SA雙偏振天氣雷達(dá)升級(jí)改造為雙偏振雷達(dá)的業(yè)務(wù)組網(wǎng)分別在廣東清遠(yuǎn)、廣州、韶關(guān)、陽(yáng)江、梅州及福建廈門(mén)6個(gè)站點(diǎn)完成,并于2016年左右開(kāi)始業(yè)務(wù)運(yùn)行。CINRAD-SA雙偏振天氣雷達(dá)進(jìn)行雙偏振技術(shù)升級(jí)改造后,大大提高了廣東災(zāi)害性天氣監(jiān)測(cè)能力和預(yù)報(bào)水平。
國(guó)內(nèi)對(duì)雙偏振天氣雷達(dá)的研究主要針對(duì)X波段和C波段,而S波段波長(zhǎng)更長(zhǎng)、衰減更小,在探測(cè)強(qiáng)降水等強(qiáng)對(duì)流天氣時(shí)具有明顯的優(yōu)勢(shì)[5-6]。國(guó)內(nèi)對(duì)于雙偏振雷達(dá)的研究大都是針對(duì)雙偏振雷達(dá)特征量產(chǎn)品的應(yīng)用分析[7],或者利用雙偏振雷達(dá)做定量降水估測(cè)[8],或者是關(guān)于雙偏振差分反射率標(biāo)定的測(cè)量分析[9-10]。從基層保障人員的角度而言,需要更加迫切的掌握雙偏振天氣雷達(dá)在硬件、標(biāo)定及故障診斷方面與傳統(tǒng)天氣雷達(dá)的區(qū)別,從而更加有利于雙偏振雷達(dá)的運(yùn)行保障。
CINRAD-SAD雙偏振天氣雷達(dá)具有交替模式和雙發(fā)雙收2種雙偏振工作體制,目前國(guó)內(nèi)大都采用雙發(fā)雙收模式,工程上比較容易實(shí)現(xiàn),其工作流程如圖1所示。工作時(shí)能夠同時(shí)發(fā)射水平極化波和垂直極化波,亦可同時(shí)接收水平極化波和垂直極化波。發(fā)射時(shí),發(fā)射機(jī)輸出的高頻功率平均進(jìn)入水平發(fā)射通道和垂直發(fā)射通道,接收時(shí),回波信號(hào)經(jīng)過(guò)水平接收通道和垂直接收通道,經(jīng)雙通道送入WRSP(數(shù)字中頻)和信號(hào)處理器。CINRAD-SAD雙偏振天氣雷達(dá)采用接收機(jī)在室內(nèi)的體制結(jié)構(gòu),優(yōu)點(diǎn)在于使整個(gè)接收機(jī)位于恒溫恒濕機(jī)房?jī)?nèi),雙通道一致性的外部環(huán)境得以保證,雙通道接收系統(tǒng)處于同一電磁環(huán)境下,同時(shí)維護(hù)測(cè)試更加方便;缺點(diǎn)在于增加了饋源到接收機(jī)的波導(dǎo)長(zhǎng)度,靈敏度稍有損失,但通過(guò)雙通道信噪比實(shí)時(shí)估計(jì)算法保證了弱回波探測(cè)能力。
在標(biāo)定方面,CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)與傳統(tǒng)雷達(dá)存在較大不同。圖1中,信號(hào)源1指的是KD、RFD、CW、NOISE信號(hào),經(jīng)測(cè)試通道和功分器后進(jìn)入主通道,最終返回WRSP和信號(hào)處理器,其中以頻率源為信號(hào)源做動(dòng)態(tài)標(biāo)定的結(jié)果存儲(chǔ)于calibration文件中CW_ZDR、CW_PDP記錄值。信號(hào)源2是指在天線罩內(nèi)俯仰關(guān)節(jié)之上的新增標(biāo)定信號(hào)源,雷達(dá)控制軟件在體掃開(kāi)始和PPI間隔發(fā)送標(biāo)定信號(hào)開(kāi)和標(biāo)定信號(hào)關(guān)的指令,測(cè)試信號(hào)經(jīng)功分器后由定向耦合器注入,經(jīng)過(guò)俯仰旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、方位旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、環(huán)形器后,經(jīng)接收支路返回WRSP和信號(hào)處理器,其標(biāo)定結(jié)果存儲(chǔ)于calibration文件中TS_ZDR、TS_PDP的記錄值。
本文基于CINRAD-SAD雙偏振天氣雷達(dá)結(jié)構(gòu)總結(jié)的接收機(jī)故障診斷技巧,利用2個(gè)在線標(biāo)校信號(hào)源的標(biāo)定結(jié)果,結(jié)合太陽(yáng)標(biāo)定和動(dòng)態(tài)范圍測(cè)試,解決了接收機(jī)主通道與測(cè)試通道的故障隔離和主通道的分段隔離2類常見(jiàn)接收機(jī)問(wèn)題。
整體而言,雙偏振雷達(dá)的發(fā)射機(jī)改動(dòng)甚少,主要硬件改動(dòng)(圖2)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: ①原來(lái)的單通道接收變?yōu)殡p通道接收,雙通道擁有獨(dú)立的接收機(jī)保護(hù)器、低噪聲放大器、預(yù)選濾波器、混頻器以及中頻濾波器。②為綜合考慮天線罩溫度帶來(lái)的噪聲影響,CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)將原來(lái)的接收機(jī)前端器件放置于雷達(dá)機(jī)房?jī)?nèi),相噪得以改善,同時(shí)也方便進(jìn)行維護(hù)測(cè)試和故障診斷。③原接收機(jī)的A/D轉(zhuǎn)換,數(shù)字變頻組合,RDA計(jì)算機(jī)的HSPA、HSPB以及轉(zhuǎn)接板全部取消,統(tǒng)一采用WRSP(數(shù)字中頻)和信號(hào)處理器代替,最后在時(shí)鐘盒4A51的控制下將數(shù)據(jù)送入數(shù)據(jù)處理終端。④在天線座俯仰關(guān)節(jié)上增加一個(gè)在線的信號(hào)源對(duì)雙路接收機(jī)進(jìn)行標(biāo)定。受信號(hào)處理器控制,每個(gè)體掃的每個(gè)仰角都會(huì)標(biāo)定,這個(gè)機(jī)外信號(hào)源與接收機(jī)內(nèi)的頻綜信號(hào)源相比,可對(duì)整個(gè)接收機(jī)全鏈路進(jìn)行標(biāo)定(包含關(guān)節(jié)部分),對(duì)關(guān)節(jié)是否異常進(jìn)行檢查。
圖1 CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)工作模式及標(biāo)定流程
圖2 CINRAD-SAD偏振雷達(dá)雙接收通道
CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)與原單偏振相比,發(fā)射機(jī)基本無(wú)變化,其診斷方法與原來(lái)基本一致,診斷方法的區(qū)別主要在于接收通道,接收通道包括主通道和測(cè)試通道。對(duì)于單偏振雷達(dá),判斷接收機(jī)通道組件的故障基本靠?jī)x表監(jiān)測(cè),功率計(jì)是檢修接收機(jī)時(shí)使用率最高的儀表,用功率計(jì)逐一排查接收通道各組件直至找出原因,但效率極低,并且對(duì)于雙偏振雷達(dá),雙通道接收機(jī)極容易因?yàn)榉磸?fù)的拆卸使雙通道增益發(fā)生變化進(jìn)而產(chǎn)生附加故障,如雙通道幅度不一致。因此雙偏振雷達(dá)接收通道的診斷應(yīng)更加注重技巧。本文采用的方法是在利用雙信號(hào)源判斷故障的基礎(chǔ)上,結(jié)合雙通道動(dòng)態(tài)法和太陽(yáng)法進(jìn)行綜合研判:①動(dòng)態(tài)法,一般由頻綜J3輸出CW連續(xù)波信號(hào),通過(guò)測(cè)試通道在接收機(jī)保護(hù)器輸入端注入接收機(jī)主通道。動(dòng)態(tài)法是定位接收機(jī)故障簡(jiǎn)單而又非常有用的方法,一般采用分步隔離測(cè)試以逐步縮小故障范圍。②太陽(yáng)法,用太陽(yáng)做輻射源,產(chǎn)生的回波信號(hào)經(jīng)過(guò)全部接收通道,可判斷全接收鏈路的工作情況。本文采用的雙信號(hào)源診斷方法,分別指的是信號(hào)源1發(fā)出的CW-ZDR和信號(hào)源2發(fā)出的TS-ZDR信號(hào)(圖1)。其中,信號(hào)源1發(fā)出的CW-ZDR信號(hào),主要用于標(biāo)校接收通道(主通道和測(cè)試通道)的穩(wěn)定性;信號(hào)源2發(fā)出的TS-ZDR信號(hào)則可以標(biāo)校俯仰、方位2個(gè)關(guān)節(jié)的穩(wěn)定性和雙接收主通道的穩(wěn)定性。
CINRAD-SAD型雙偏振天氣雷達(dá)新增標(biāo)校信號(hào)源2,可監(jiān)測(cè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)對(duì)偏振參數(shù)的影響,并有利于對(duì)接收主通道和測(cè)試通道故障的隔離判斷(圖3)。對(duì)于雙偏振雷達(dá),判別接收機(jī)故障仍然首先做動(dòng)態(tài)標(biāo)定,若動(dòng)態(tài)異常,可分為2種情況:①通過(guò)分析TS-ZDR日志判斷標(biāo)校信號(hào)源2是否正常,正常則故障鎖定在測(cè)試通道;確定故障通道后,采用從后向前的逐級(jí)測(cè)試方法。先測(cè)量后級(jí)輸出,若正常,則前級(jí)器件不用測(cè)量。但當(dāng)查出組件輸出異常時(shí)并不一定是該器件本身問(wèn)題,還有可能是該器件的電源、控制信號(hào)、射頻線纜及接觸問(wèn)題,這一步在排查故障中容易被疏忽。②TS-ZDR值異常,則標(biāo)校信號(hào)2異常,此時(shí)先檢查主通道,主通道正常再檢查測(cè)試通道。
圖3 “雙信號(hào)源+動(dòng)態(tài)法”隔離主通道與測(cè)試通道
信號(hào)源1標(biāo)定數(shù)據(jù)CW-ZDR、CW-PDP正常,信號(hào)源2標(biāo)定數(shù)據(jù)TS-ZDR、TS-PDP異常,說(shuō)明問(wèn)題出現(xiàn)在信號(hào)源2到環(huán)形器這一段。再結(jié)合太陽(yáng)法就可進(jìn)一步分段定位故障(圖4):①太陽(yáng)法正常,則信號(hào)源2、功分器、線纜出現(xiàn)問(wèn)題。②太陽(yáng)法不正常,應(yīng)先檢查從定向耦合器到環(huán)形器,無(wú)問(wèn)題再檢查信號(hào)源2到定向耦合器。
圖4 “雙信號(hào)源+太陽(yáng)法”分段隔離主通道
綜上,對(duì)CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)接收機(jī)故障,其分析流程應(yīng)該是:TS-ZDR正常,CW-ZDR異常,故障在測(cè)試通道;TS-ZDR異常,CW-ZDR正常,TS-ZDR信號(hào)源問(wèn)題或信號(hào)源2到環(huán)形器問(wèn)題;CW-ZDR和TS-ZDR都不正常,接收機(jī)主通道問(wèn)題;CW-ZDR和TS-ZDR都正常,太陽(yáng)法輸出異常信號(hào),則故障在定向耦合器到天線段。測(cè)試通道和主通道故障各自的診斷方法可依據(jù)圖2接收通道的關(guān)鍵測(cè)試點(diǎn),用功率計(jì)進(jìn)行逐級(jí)排查。
故障現(xiàn)象:2017年7月4日00:24強(qiáng)雷暴過(guò)境廣東陽(yáng)江雷達(dá)站,1.5°低仰角反射率強(qiáng)度達(dá)到57 dBz。隨后雷達(dá)出現(xiàn)接收機(jī)通道噪聲報(bào)警,雷達(dá)并未因此停機(jī),仍舊可以運(yùn)轉(zhuǎn),但雷達(dá)回波受到干擾,反射率回波異常,動(dòng)態(tài)測(cè)試顯示異常(圖5)。
本次故障所涉及相關(guān)報(bào)警信息如表1所示。
故障分析與處理:接收機(jī)故障首先做動(dòng)態(tài)范圍標(biāo)定(圖5b),測(cè)試顯示接收機(jī)底噪過(guò)高,H、V雙通道底噪由正常時(shí)的-81 dB突增到-66 dB和-72 dB左右。由于在雷達(dá)體掃過(guò)程中出現(xiàn)噪聲報(bào)警,考慮到體掃過(guò)程中測(cè)試通道并未打開(kāi),因此該噪聲報(bào)警與測(cè)試通道無(wú)關(guān),應(yīng)由主通道故障導(dǎo)致。采用“雙信號(hào)源+太陽(yáng)法”分段隔離主通道的方法,通過(guò)分析calibration日志文件中的CW-ZDR、CW-PDP、TS-ZDR和TS-PDP,信號(hào)源1標(biāo)定正常,信號(hào)源2標(biāo)定異常,說(shuō)明問(wèn)題出現(xiàn)在信號(hào)源2到環(huán)形器這一段,結(jié)合太陽(yáng)法測(cè)試正常,因此可判定為信號(hào)源2到定向耦合器這一段出現(xiàn)問(wèn)題。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)標(biāo)校信號(hào)源2故障,更換后開(kāi)機(jī)重新進(jìn)行標(biāo)定,雷達(dá)恢復(fù)正常。
圖5 2017年7月4日00:24強(qiáng)雷暴過(guò)境廣東陽(yáng)江雷達(dá)站故障:(a)反射率因子異常,(b)動(dòng)態(tài)測(cè)試異常
表1 2017年7月4日00:24強(qiáng)雷暴過(guò)境廣東陽(yáng)江雷達(dá)站CINRAD-SAD雙偏振雷達(dá)信號(hào)源故障報(bào)警信息
信號(hào)源2為雷達(dá)大修升級(jí)雙偏振時(shí)的新增器件,保護(hù)措施不夠完善,當(dāng)晚雷達(dá)站上空強(qiáng)雷暴過(guò)境,機(jī)外信號(hào)源受雷擊導(dǎo)致信號(hào)源里的開(kāi)關(guān)損壞,無(wú)法完全關(guān)斷,因此造成在體掃過(guò)程中有信號(hào)泄漏進(jìn)入接收機(jī)主通道,進(jìn)而產(chǎn)生干擾,造成底噪抬高,回波異常。廠家重新設(shè)計(jì)信號(hào)源并完善保護(hù)設(shè)施,問(wèn)題得以解決。
由于接收機(jī)系統(tǒng)故障的排查涉及到小信號(hào),如果射頻線纜稍有接觸不良便會(huì)產(chǎn)生噪聲電平和通道增益的較大波動(dòng),因此接收機(jī)系統(tǒng)的故障排查是比較復(fù)雜的?;谄窭走_(dá)同時(shí)存在2個(gè)在線標(biāo)校信號(hào)源的原因,合理加強(qiáng)對(duì)這兩個(gè)信號(hào)源與動(dòng)態(tài)標(biāo)定、太陽(yáng)法標(biāo)定的結(jié)合使用,對(duì)于診斷偏振雷達(dá)的故障點(diǎn)非常有幫助。
CINRAD-SAD型雙偏振天氣雷達(dá)新增標(biāo)校信號(hào)源2,多了1個(gè)故障點(diǎn),但解決了該型號(hào)雷達(dá)體制本身的缺陷問(wèn)題,即旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)對(duì)偏振參數(shù)的影響,并能夠提供快捷診斷接收機(jī)故障的手段。2個(gè)標(biāo)定信號(hào)源形成互補(bǔ),可以避免因標(biāo)定信號(hào)本身的問(wèn)題帶來(lái)的誤差修訂。
廣東省雙偏振雷達(dá)為國(guó)內(nèi)首批現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目,項(xiàng)目改造初期,在安裝流程、施工工藝、線路設(shè)計(jì)等方面存在些許不足,這在后續(xù)的雙偏振改造升級(jí)中逐步得到解決。同時(shí)雙偏振雷達(dá)接收機(jī)的故障形式和處理過(guò)程與單偏振雷達(dá)有明顯不同,作為基層雷達(dá)保障人員,更需要注重積累和總結(jié)雙偏振天氣雷達(dá)的故障案例。