ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
NASA พัฒนาเทคโนโลยีวัดลมสามมิติ ด้วย LIDAR เพื่อปรับปรุงพยากรณ์พายุ
เทคโนโลยี

NASA พัฒนาเทคโนโลยีวัดลมสามมิติ ด้วย LIDAR เพื่อปรับปรุงพยากรณ์พายุ

Thai PBS Sci & Tech13 พ.ค. 684 นาที13 พ.ค. 68

NASA กำลังเดินหน้าโครงการทดสอบ Aerosol Wind Profiler (AWP) ซึ่งเป็นเครื่องมือ LIDAR (Light Detection and Ranging) แบบ 3 มิติที่สามารถวัดทิศทางและความเร็วลมได้อย่างละเอียดในระดับความสูงต่าง ๆ ของชั้นบรรยากาศ บนเครื่องบิน Gulfstream III (G-III)

ขนาดตัวอักษร

NASA กำลังเดินหน้าโครงการทดสอบ Aerosol Wind Profiler (AWP) ซึ่งเป็นเครื่องมือ LIDAR (Light Detection and Ranging) แบบ 3 มิติที่สามารถวัดทิศทางและความเร็วลมได้อย่างละเอียดในระดับความสูงต่าง ๆ ของชั้นบรรยากาศ บนเครื่องบิน Gulfstream III (G-III) โดยทำการทดสอบมาแล้วมากกว่า 100 ชั่วโมงและฝ่าเข้าไปทดสอบในพายุเฮอริเคนเฮเลน (Helene)

ปัญหาของการพยากรณ์อากาศที่สำคัญคือปริมาณข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการพยากรณ์นั้นไม่เคยเพียงพอ ปัจจุบันข้อมูลลมที่ใช้ในการพยากรณ์มาจากสถานีตรวจวัดบนพื้นผิว บอลลูนตรวจอากาศที่ปล่อยวันละไม่กี่ครั้ง และข้อมูลบางส่วนจากเครื่องบินพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมเพียง 1,300 จุดทั่วโลก และไม่เพียงพอสำหรับการติดตามปรากฏการณ์อากาศที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในจุดที่ไม่มีเมฆหรือรูปแบบไอน้ำที่สามารถติดตามได้จากภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายเส้นทางการบินของเครื่อง Gulfstream III ที่บรรทุก AWP ไปทำการสำรวจ.webp

เพื่อแก้ปัญหานี้ NASA ได้ดำเนินโครงการวัดความเร็วลมด้วยละอองลอย (Aerosol Wind Profiler หรือ AWP) เพื่อเติมเต็มข้อมูลการไหลของอากาศแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LIDAR หรือ Light Detection and Ranging) โดยใช้เลเซอร์ยิง 200 ครั้งต่อวินาทีลงสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้เลเซอร์สะท้อนกับอนุภาคละอองต่าง ๆ ในอากาศ เช่น ฝุ่น ควัน เกลือทะเล และเมฆ จากนั้นตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นเลเซอร์อันเกิดจากปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect) เพื่อสร้างกระแสการไหลสามมิติของลม ที่ประกอบด้วยทิศทางและความเร็วในแต่ละระดับความสูง พร้อมครอบคลุมพื้นที่กว้างแบบเรียลไทม์ การทดสอบตัวอุปกรณ์จะมีการติดตั้งบนเครื่องบิน Gulfstream III (G-III) ของ NASA

จุดเด่นของ AWP คือความสามารถในการวัดลมในพื้นที่ที่ระบบดาวเทียมหรือการสังเกตการณ์จากบนพื้นดินทำไม่ได้ เพราะสถานีตรวจวัดอากาศส่วนใหญ่อยู่บนพื้นโลก ทำให้การวัดความเร็วที่ระดับชั้นความสูงเหนือพื้นผิวโดยตรงเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยการตรวจวัดทางอ้อมผ่านการเคลื่อนตัวของก้อนเมฆ

ภาพถ่ายภายในเครื่องบิน Gulfstream III ที่บรรทุกทั้ง AWP และ HALO

นอกจากนี้ ระหว่างการทดสอบ AWP ทีมนักวิจัยยังออกแบบให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไลดาร์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินระดับสูง (High-Altitude Lidar Observatory หรือ HALO) ซึ่งใช้วัดคุณสมบัติของไอน้ำและละอองในอากาศ ตลอดจนใช้ดรอปซอนด์ (Dropsonde) ของสำนักงานบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) ที่ถูกปล่อยลงจากเครื่องบินเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของบรรยากาศและเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์พายุและสภาพอากาศรุนแรง ซึ่งได้บินทดสอบมาแล้วมากกว่า 100 ชั่วโมงบินและยังมีการนำเครื่องไปทดสอบในพายุเฮอริเคนเฮเลนที่รุนแรงอีกด้วย

ผลลัพธ์จากการทดสอบพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ AWP สามารถใช้งานได้จริงและเติมเต็มข้อมูลการไหลของกระแสอากาศแบบสามมิติตามชั้นบรรยากาศต่าง ๆ ได้ และยังมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาต่อเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งบนดาวเทียมเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลลมระดับโลกได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงแบบจำลองพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติและพายุ

awp-data-graphic-2-oct-15-2024

หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับ NOAA ทีมงานยังส่ง AWP และ HALO ไปร่วมการทดลองอื่น เช่น การทดลองวัดบรรยากาศอย่างละเอียดด้วยเซนเซอร์ไมโครเวฟ บริเวณชายฝั่งตะวันตกและใจกลางประเทศ (Westcoast & Heartland Hyperspectral Microwave Sensor Intensive Experiment) และการทดลองวัดโครงสร้างชั้นบรรยากาศด้วยเครื่องมือยิงสัญญาณและรับสัญญาณ (Active Passive Profiling Experiment) เพื่อศึกษากระบวนการในชั้นบรรยากาศใกล้พื้นดิน (Planetary Boundary Layer) ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดสภาพอากาศที่เราสัมผัสได้ในแต่ละวัน

หากเราสามารถติดตามกระแสการไหลของอากาศแบบสามมิติได้ มันจะส่งผลให้เราจะสามารถทำแบบจำลองการพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มนุษยชาติสามารถรับมือกับการเปลี่ยนของภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เรียบเรียงโดย จิรสิน อัศวกุล
พิสูจน์อักษร ศุภกิจ พัฒนพิฑูรย์


อัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ทันโลกไอที และโซเชียลฯ ในรูปแบบ Audio จาก AI เสียงผู้ประกาศของไทยพีบีเอส ได้ที่ Thai PBS  

ที่มาข้อมูล : NASA

“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ Thai PBS Sci & Tech
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดคนหันมานิยมสวมใส่สมาร์ตแบนด์ที่ไม่มีหน้าจอกันมากขึ้นเทคโนโลยี

เหตุใดคนหันมานิยมสวมใส่สมาร์ตแบนด์ที่ไม่มีหน้าจอกันมากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา กระแสของสมาร์ตแบนด์ (smartband) ที่ไม่มีหน้าจอได้รับความนิยมมากขึ้น แม้กระทั่งแบรนด์ระดับโลกอย่าง Google และ Garmin ยังหันวงมาร่วมลงทุนและทำการตลาดอุปกรณ์ประเภทนี้ นำมาสู่คำถามถึงสมาร์ตแบนด์ว่าเหตุใดจึงกลายเป็นกระแสไม่แพ้นาฬิกาอัจฉริยะ

05 ก.ย. 69|4 ชั่วโมงที่แล้ว
อ่านต่อ →
ผลักดันไทยลุยตลาดอวกาศโลก! “ยศชนัน” ชี้ไทยทะยานสู่ Global Space Supply Chainอวกาศ

ผลักดันไทยลุยตลาดอวกาศโลก! “ยศชนัน” ชี้ไทยทะยานสู่ Global Space Supply Chain

อว.-GISTDA ดันไทยลุยตลาดอวกาศโลก! ศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ชี้อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ โชว์ THEOS-3 ทะลุเป้า Local Content ทะยานสู่ Global Space Supply Chain โดยจะมีความน่าสนใจอย่างไร ตามมาอ่านกันได้เลย

04 ก.ย. 69|19 ชั่วโมงที่แล้ว
อ่านต่อ →
นักวิทย์รู้ได้ไง? ว่า “ไดโนเสาร์” มีหน้าตาเป็นแบบไหนวิทยาศาสตร์

นักวิทย์รู้ได้ไง? ว่า “ไดโนเสาร์” มีหน้าตาเป็นแบบไหน

เคยสงสัยไหม? ในเมื่อสิ่งที่พบเจอมีเพียงเพียงกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งกลายเป็นฟอสซิล แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกของไดโนเสาร์เป็นอย่างไร Thai PBS Sci & Tech พาไปหาคำตอบ

04 ก.ย. 69|21 ชั่วโมงที่แล้ว
อ่านต่อ →
    NASA พัฒนาเทคโนโลยีวัดลมสามมิติ ด้วย LIDAR เพื่อปรับปรุงพยากรณ์พายุ | Thai PBS Sci & Tech