Análisis Científico y Estudio

Para que sirven los drones meteorológicos

Aqui te lo contamos

Los drones meteorológicos, también conocidos como UAVs (Vehículos Aéreos No Tripulados) o UAS (Sistemas Aéreos No Tripulados) en el contexto de la meteorología, son dispositivos utilizados para recopilar información y datos atmosféricos en diferentes altitudes y ubicaciones. Estos drones se utilizan con el propósito de mejorar la comprensión y predicción del clima y las condiciones atmosféricas. Algunas de las funciones y usos de los drones meteorológicos incluyen:

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Desempeñan un papel crucial en la recopilación de datos atmosféricos detallados

Mejoran la comprensión y predicción del clima

  • Monitoreo atmosférico:

    Los drones meteorológicos pueden volar a diferentes altitudes y ubicaciones para recopilar datos en tiempo real sobre variables meteorológicas como la temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, niveles de radiación solar, entre otros. Esta información es fundamental para comprender los patrones climáticos y mejorar las predicciones meteorológicas.

  • Mejora de modelos de predicción:

    Los datos recopilados por los drones pueden integrarse en modelos de predicción meteorológica para mejorar la precisión de las predicciones a corto y largo plazo. Estos datos pueden llenar brechas en la información que las observaciones terrestres y satelitales no pueden cubrir completamente.

  • Mapeo y seguimiento de patrones climáticos locales:

    Los drones pueden utilizarse para realizar mapeos y seguimientos detallados de fenómenos climáticos locales, como frentes meteorológicos, áreas de alta y baja presión, y cambios en las condiciones del viento. Esto es especialmente útil para prever cambios climáticos a nivel regional.

  • Investigación de fenómenos climáticos extremos:

    Los drones pueden ser desplegados en áreas afectadas por fenómenos climáticos extremos, como huracanes, tornados y tormentas severas. Recopilan datos cruciales para entender la intensidad y evolución de estos eventos, lo que ayuda a los meteorólogos y científicos a mejorar sus modelos y pronósticos.

  • Estudio de la atmósfera en diferentes altitudes:

    Los drones pueden volar a altitudes más bajas que los aviones tripulados y satélites, lo que les permite obtener información detallada sobre las capas atmosféricas inferiores. Esto es valioso para comprender fenómenos como inversiones térmicas y cambios abruptos en las condiciones atmosféricas.

  • Investigación científica:

    Los drones meteorológicos también son útiles en investigaciones científicas relacionadas con la atmósfera y el clima. Pueden ser utilizados para estudiar fenómenos como la dispersión de contaminantes, la interacción océano-atmósfera y el cambio climático.

NUESTRA SOLUCIÓN PARA EL MONITOREO DEL AMBIENTE

Te ofrecemos el dron meteorológico BlackSwift S2, vehículo aéreo no tripulado diseñado específicamente para recopilar datos atmosféricos en diferentes altitudes y ubicaciones. Su función principal es recolectar información precisa sobre variables meteorológicas clave para comprender mejor el clima y mejorar las predicciones meteorológicas.

BlackSwift S2 el drone meteorológico

EL BlackSwift S2 es un UAS diseñado específicamente para volar cargas útiles científicas en entornos atmosféricos exigentes (gran altitud, partículas corrosivas y fuertes turbulencias). El BlackSwift S2 ofrece los beneficios adicionales de tener una mayor capacidad de carga útil que otros UAV, al mismo tiempo proporciona una mayor autonomía, un techo más alto y un mayor alcance en drones meteorologicos actuales del mercado. El fuselaje resistente es capaz de realizar lanzamientos, vuelos y aterrizajes autónomos en regiones montañosas difíciles.

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Especificaciones

Características

  • Protección de ingreso (IP) IP42
  • Peso de la carga útil frente al lanzamiento 2,3 kg (5 lb)
  • Techo de vuelo 6000 m (20 000 pies) máx. Vientos soportados 15 m/s (30 nudos).
  • Característica de vuelo (alt. de densidad de 6000 pies)
  • Velocidad de vuelo 12 m/s (24 nudos) pérdida, 18 m/s (35 nudos) crucero
  • Tiempo de vuelo 110 min máx, 90 min nominal
  • Alcance 110 km (60 nm) máx., 92 km (50 nm) nominal
  • Peso Peso bruto máximo de despegue de 9,5 kg (20,8 libras)
  • Envergadura 3,0 m (10,0 pies)
  • Capacidades de carga útilimensiones del cono de nariz 20,3 cm (8 in) de diámetro 63,2 cm (24,9 pulgadas) de longitud.otencia disponible para carga útil 50 W en total
  • Peso de carga útil 2,3 kg (5 libras)
  • Precisión de posición de geoetiquetado Típicamente < 4 m en todas las direcciones.
  • Transmisión en serie de velocidad de datos de telemetría, 9500 bps
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MULTIPLES SENSORES ATMOSFÉRICOS

Sistema modular de carga útil intercambiable en campo

Garantice mediciones limpias y no contaminadas de la atmósfera, el conjunto de sensores y el hardware asociado dentro de la nariz cónica se encuentra comoletamente cubierto.

Permita cambios rápidos de la carga útil en el campo utilizando una interfaz mecánica de datos y de energía común sin herramientas especializadas. Esto permite que diferentes conjuntos de sensores se implementen rápidamente en misiones sucesivas utilizando el mismo fuselaje y software, extendiendo la utilidad del BlackSwift S2 a numerosas aplicaciones y misiones.

  • Cargas útiles científicas en entornos atmosféricos exigentes
  • Mayor capacidad modular de carga útil que otros UAV de su naturaleza.
  • Mayor autonomía, un techo más alto y un mayor alcance
  • Capaz de despegar, volar y aterrizar de manera autónoma en regiones montañosas difíciles

ADAPTABLE A NUMEROSOS SENSORES

La clave para el éxito de cualquier exploración científica aérea es la unión de la estructura del avión, el sistema de gestión de vuelo y los sensores de carga útil especializados necesarios para la aplicación específica que se investiga.

BlackSwift Technologies ha diseñado o colaborado en el diseño de cargas útiles únicas y primeras en su tipo integradas en un UAS. Estas cargas útiles incluyen:

  • Radiómetro pasivo de microondas de banda L (Mapeo de la humedad del suelo, Mapeo de la salinidad del estuario)
  • Sensor de banda P (NASA SoOp)
  • Sonda atmosférica in situ que mide presión, temperatura, humedad (PTH) y vientos tridimensionales (3D).
  • Nefelómetro que mide el tamaño y la distribución de las partículas (Monitoreo de volcanes)
  • Cámaras EO/Térmicas y de video (Volcano Monitoring, NightFOX)
  • Sensores y cámaras multiespectrales (Soil Moisture Mapping)
  • Sensores de gases traza dedicados (Monitoreo de volcanes)
  • Paquete de instrumentos livianos para mediciones in situ de aerosoles y sustancias químicas de penachos de fuego (NOAA NightFOX)
  • Sensores RH, p, T (Monitoreo de volcanes, NightFOX)
  • Sonda multiorificio para mediciones de viento (Volcano Monitoring, NightFOX)
  • Y muchos más.
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