МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ РАКЕТА ракета
для подъёма в высокие слои атмосферы исследовательских приборов, измеряющих
структурные параметры атмосферы (темп-ру, давление, плотность, состав воздуха)
и направление ветра. М. р. имеет ограниченный потолок подъёма (100-150
км)
и
сравнительно малую массу (до 300-400 кг). Наиболее часто применяются
М. р. массой до 80 кг с высотой подъёма приблизительно 65-70 км.
Запуски
М. р. производят в различных географич. районах, включая Арктич. и Антарктич.
зоны, как с наземных пунктов, так и с кораблей.


М. р. состоит из двух частей: двигат. установки
и отделяемой головной части с измерит, аппаратурой. На подъёме полёт происходит
обычно со сверхзвуковыми скоростями, в связи с чем измерит, аппаратура
должна обладать малой инерционностью и высокой прочностью по отношению
к перегрузкам и вибрации. На спуске в ряде вариантов М. р. применяют парашют
для уменьшения скорости движения (что повышает точность измерений, позволяет
определить скорость и направление ветра) и спасения аппаратуры. Высокая
скорость движения М. р. оказывает существ, влияние на многие измеряемые
параметры, для чего соответствующие датчики размещают в аэродинамически
наименее возмущённых зонах. Влияние возмущения учитывается с помощью спец.
теоретич. или полуэмпирич. соотношений.


Темп-pa атмосферы измеряется термометрами
сопротивления, микротермо-сопротивлениями или с помощью 2 манометров с
последующим расчётом по соответствующим формулам. Широко применяется и
звукометрич. метод определения темп-ры, основанный на измерении скорости
распространения звука от по-следоват. взрывов гранат, выбрасываемых из
ракеты. Давление и плотность атмосферы определяются манометрами различного
типа: мембранными, тепловыми, ионизационными и магнитоэлектрическими. Переход
от показаний манометров к давлению свободной атмосферы осуществляется с
помощью полуэмпирич. соотношений. Кроме того, для определения плотности
применяют метод падающих шаров, скорость падения к-рых однозначно связана
с плотностью атмосферы. Горизонтальный снос шара позволяет определить скорость
и направление ветра. Эти величины измеряются также радиолокационным прослеживанием
дрейфа головной части ракеты, опускающейся на парашюте, или локацией ме-таллич.
фольги, выбрасываемой из ракеты. Относит, состав атмосферы определяется,
как правило, масс-спектромет-рич. методами.


Сигналы датчиков измерит, приборов поступают
через коммутац. устройства на вход передатчика радиотелеметрической системы
(см. Телеметрия). Приём и регистрация сигналов осуществляются наземной
телеметрич. станцией. Измерения траектории М. р. производятся кинотеодолитами,
баллистич. камерами, радиолокаторами (активное и пассивное прослеживание),
радиодоплеровскими системами. Методика обработки полученных данных весьма
сложна, требует знания различного рода вспомогат. параметров, в первую
очередь - аэродина-мич. коэффициентов; поэтому для обработки данных широкое
применение находит машинно-вычислит. техника.


Лит.: Калиновский А. Б., П и-н у
с Н. 3., Аэрология, ч. 1, Л., 1961; Кондратьев К. Я., Метеорологические
исследования с помощью ракет и спутников, Л., 1962; Ракетные исследования
верхней атмосферы. [Сб. статей], под ред. Р. Л. Ф. Бой-да, М. Дж. Ситона,
пер. с англ., М., 1957: М е с с и X. С. В., Б о и д Р. Л. Ф., Верхняя атмосфера,
пер. с англ.. Л., 1962; Гай г е-ров С. С., Исследования синоптических процессов
в высоких слоях атмосферы. Л., 1973.


Г. А. Кокин.




А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я