Neste artigo é descrito um sistema para medição automática da concentração de núcleos de condensação de nuvens por visão computacional, os procedimentos e a infraestrutura de laboratório para sua avaliação e, por fim, compara suas medições com as de outro equipamento considerado como referência. O sistema de medição desenvolvido utiliza para tal, técnicas de processamento digital de imagens. O processo consiste na captura de uma amostra do ar atmosférico dentro de uma câmara de nuvens estática por difusão supersaturada de vapor de água. Nesta condição, as moléculas do vapor de água condensam sobre os núcleos de condensação de nuvens presentes no ar capturado, produzindo gotículas de água. Estas gotículas ao caírem por gravidade cruzam um feixe de luz LASER, que define um volume de amostragem, o que as tornam visíveis. Uma série de imagens deste processo é digitalizada e processada para identificação e isolamento das gotículas presentes no volume de amostragem. Em seguida, estas gotículas são automaticamente contadas e a sua concentração é calculada. As técnicas de binarização por limiar, transformada de distância e transformada watershed são utilizadas. Uma metodologia eficiente para determinação do volume de amostragem também é apresentada. Os resultados, dos experimentos realizados em condições controladas, indicam que os procedimentos aplicados são adequados na determinação da concentração dos núcleos de condensação de nuvens e que o equipamento desenvolvido é efetivo em altas concentrações em que outros equipamentos equivalentes já não são confiáveis devido ao efeito da sobreposição de gotículas nas imagens analisadas.
Resumo
As condições meteorológicas e climáticas, regionais e globais refletem na biosfera e em muitas atividades e rotinas da humanidade, tais como: agricultura, consumo de energia, risco de desastres naturais, etc. As chuvas, de modo particular, representam um
Resumo O Global Positioning System (GPS) é capaz de calcular a posição de um receptor na superfície do Planeta Terra ou próxima a este. Contudo, como todo sistema de medição, o GPS está sujeito a erros. São muitas as causas destes erros. Um destes é a dinâmica da refração atmosférica. Esta é composta por diversas camadas, com estruturas e comportamentos particulares. Se o índice de refração de cada camada fosse constante, isto não seria um problema. Ocorre que a dinâmica da atmosfera torna o índice de refração instável. Usuários comuns já perceberam claramente que, em dia de chuva, é comum que seus aplicativos de localização apresentem falhas nesta localização. Este trabalho apresenta a relação da exatidão de um GPS com as condições atmosféricas em especial eventos de chuva. Para tanto, foram utilizados dados de um receptor GPS e dados da atmosfera. Os resultados apresentados neste trabalho demostram que durante eventos de chuva a exatidão do GPS fica comprometida.
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