Wettersatelliten-Empfang

 

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1. Hardware
Das System besteht aus einer speziellen Empfangsantenne “Quadrifilar-Helixantenne (QFH-Antenne). Die Antenne ist besonders zum Empfang der NOAA-Satelliten geeignet und empfängt die Singale, während der Überflüge der Satelliten. Die Signale werden an einen speziellen Receiver (Empfänger) weitergeleitet. Der Empfänger erfasst die Signale, in der er solange den Bereich abscannt und bei Erkennung der speziellen Satellitensignale beim Signale verbleibt und dieses an die Sountkarte des PCs weiterleitet.
 

Die beiden Fotos zeigen die Antenne und den Empfänger:
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2. Software
Eine Software (bei mir “WXztoImg”) greift das Signal von der Soundkarte ab, decodiert es und erstellt die Bilder. Die Qualität der Bilder hängt maßgeblich von der Qualität der empfangenen Signale ab. Da die Satelliten in versetzten Umlaufbahnen meinen Standort überfliegen und ich nicht freie Sicht habe, kommt es schon mal vor, dass die Bilder Störstreifen enthalten. Die Bilder werden mittels ftp-Dateitransfer auf die Homepage transferiert.

 

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3. Die erzeugten Wetterbilder
Je nach Qualität des Signales erstellt die Software die folgenden Bilder. Aus den Dateinamen unter den Bildern sieht man die Art der Konvertierung.

 

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NO colour IR Konvertierung (GOES/NOAA) NOAA Farb IR Kontrast Konvertierung. Erhöht den Kontrast ganz erheblich in den dunkleren Regionen des Landes/Meeres und färbt die kalten Wolkengipfel. Zeigt genaue Details an Land und auf dem Meer und liefert klare Aussagen zu den Wolkengipfel-Temperaturen. Diese Konvertierung ist Termperatur- Normalisiert.

 

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MCIR map colour IR (NOAA) Färbt das NOAA-Sensor-4-IR-Bild mittels einer Karte, so dass das Meer blau und das Land grün werden. Hohe Wolken erscheinen weiss, niedrige grau oder in den Farben des Meeres/Landes, wobei die Wolken etwas heller aussehen, jedoch die Unterscheidung zwischen Meer/Land und niedrigen Wolken zuweilen schwierig ist. Dunklere Farben zeigen wärmere Regionen an. Da dieses Decodierung das Infrarotsignal nutzt, liefert es auch bei Dunkelheit gute Ergebnisse.
 

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MSA Multispectral analysis (NOAA-# 2-4) Multispektral-Analyse. Benutzt ein NOAA Kanal-2-4 Bild und ermittelt aufgrund einer Analyse der beiden Bilder, welche Regionen am wahrscheinlichsten Wolken, Land oder Meer sind. Produziert wird ein klares eingefärbtes Bild als Ergebnis.

 

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MSA with precipitation (NOAA-# 2-4) Wie MSA Multispektral Analyse, nur werden hohe kalte Wolken wie unter der NO Konvertierung eingefärbt, um ungefähr die Wahrscheinlichkeit und Stärke von Niederschlägen anzuzeigen. Je dunkler die Einfärbung, je stärker der mögliche Niederschlag. Eine Art “Regenradar”.

 

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Contrast enhance (NOAA ch A only) Kontrast Konvertierung wird - nur für das NOAA-Kanal-A-Bild - durchgeführt.

 

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Daylight sea surface temp (NOAA) Erzeugt ein falsch-Farben-Bild aus NOAA-APT-Bildern basiered auf den Temperaturen der Meeresoberfläche. Die vom Sensor 4 gemessene Temperatur der Meeresoberfläche wird zur Einfärbung des Bildes verwendet. Das ist weniger genau, als die von den Sensoren 3-4 sea Konvertierung gelieferte Temperatur, aber funktioniert dafür auch, wenn kein 3-4-Bild verfügbar ist. Es wird nicht versucht Wolken oder Landfläche vom Meer zu unterscheiden. Die Temperatur der Meeresoberfläche ist möglicherweise nicht ganz korrekt durch dünne oder kleine Wolken im ausgewerteten Bereich oder durch Rauschen im Signal.  .

Für alle Bilder gilt: