Weather satellite images recorded at Selb, Germany.

 

Latitude: 50.10.52 N, Longitude: 12.07.45 E

Software: WXtoImg version 2.11.2  und SDRSharp

Receiver: WeSaCom (APT-06) von Fa. WRAASE, Volker und RTL820T2

Antenna:  Tall Narrow, QFH, Fa. Vierling, ca. 4m über Dachfirst mit Verstärker 40dB

                                      (Wraase), (with ampflifier 40dB, 4m above housetop)

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Zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken. Alle Zeiten in Westeuropäische Normalzeit / Sommerzeit.

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Aktueller Status der NOAA Satelliten. POES Status

Wöchentlicher Statusreport. WEATHER SATELLITES POLAR APT, DIGITAL and GEOSTATIONARY WEEKLY STATUS

Satelliten-Verfolgungsprogramm. NOAA Weather Satellites Tracking und für Google Earth, and for Google Earth

Kontakt: mirus.johannes@t-online.de

NOAA 19 MCIR
NOAA 19 MCIR
25 Dec 2020 16:40

Composite MSA
Composite MSA
25 Dec 2020 11:28

Composite MCIR
Composite MCIR
25 Dec 2020 11:28

NOAA 18 MSA
NOAA 18 MSA
25 Dec 2020 11:28

NOAA 18 MCIR
NOAA 18 MCIR
25 Dec 2020 11:28

NOAA 15 MCIR
NOAA 15 MCIR
25 Dec 2020 10:02

Next Scheduled Satellite Passes over Selb, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 25 Dec 17:07 25 Dec 18:07 25 Dec 17:33 25 Dec 18:33 137.62
NOAA 19 25 Dec 17:16 25 Dec 18:16 25 Dec 17:34 25 Dec 18:34 137.10
NOAA 18 25 Dec 18:35 25 Dec 19:35 25 Dec 19:02 25 Dec 20:02 137.9125
NOAA 15 25 Dec 18:47 25 Dec 19:47 25 Dec 19:04 25 Dec 20:04 137.62
NOAA 18 25 Dec 20:14 25 Dec 21:14 25 Dec 20:31 25 Dec 21:31 137.9125
NOAA 15 26 Dec 05:18 26 Dec 06:18 26 Dec 05:30 26 Dec 06:30 137.62
NOAA 19 26 Dec 05:33 26 Dec 06:33 26 Dec 05:50 26 Dec 06:50 137.10
NOAA 15 26 Dec 06:57 26 Dec 07:57 26 Dec 07:13 26 Dec 08:13 137.62

* local time is Westeuropäische Normalzeit.

Was kann man bei den Bildern sehen und was bedeuten die Abkürzungen im Dateinamen (Auszug)?

 

MSA Multispectral analysis: 

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. Diese Konvertierung verwendet keine Farbpalette und ist nicht Temperaturnormalisiert.

 

MCIR map colour IR:  

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.

 

NO colour IR Konvertierung: 

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.

 

HVCT with precipitation:  

Es werden hohe kalte Wolken wie unter der NO Konvertierung eingefärbt, um ungefähr die Wahrscheinlichkeit und Stärke von Niederschlägen anzuzeigen.

 

Daylight sea surface temp: 

Erzeugt ein Falsch-Farben-Bild aus NOAA-APT-Bildern basiered auf den Temperaturen der Meeresoberfläche. 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.

 

Vegetation:  

Z.Zt. noch bei NOAA-18 aktiv!!

Das sind die selten verfügbaren NOAA-APT-Sensor 1 und 2 Bilder (nur während der Testphase nach dem Start des Satelliten zu sehen). Ein Pflanzenindex wird erstellt und so verwendet, dass Landfächen grün, Wasser dunkelblau und Wolken weiss eingefärbt werden. Für diese Konvertierung wird keine Farbpalette angewandt und die Anzeige ist nicht Temperaturnormalisiert.

 

HVC false-colour:  

Erzeugt ein falsch-Farben-Bild aus NOAA-APT-Bildern basierend auf Temperaturen unter Benutzung des HVC-Farb-Modells. Verwendet die vom Sensor-4-Bild gelieferten Temperaturen zur Bestimmung des Farbtons und die Helligkeit vom Histogramm-Ausbalancierten Kanal-A-Bild (oder Kanal-B-Bild wenn die Use other sensor Option ausgewählt ist) zur Bestimmung der Ausprägung und Farbart. Das HVC-Farb-Modell versucht sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Farben mit der gleichen Intensität erscheinen und der Farbübergang, der die Temperaturdifferenz markiert für jedes Grad möglichst gleich dargestellt wird. Helle Bereiche sind ungesättigt in diesem Modell.

Wie funktioniert das der Empfang. Es gibt niedrig fliegende (in ca. 860 km Höhe) Satelliten (NOAA, u.a.), die in etwa 2 h die Erde umkreisen und dabei immer die Pole überfliegen. So erfassen sie in 12 h die gesamte Erdoberfläche. Während des Fluges wird permanent die Erdoberfläche auf unterschiedlichen Frequenzen abgescannt (nahes und ferneres IR, u.a.) diese Daten werden per Funk in einem ständigen Datenstrom auf 137 MHz zur Erde gefunkt. Taucht ein Satellit über dem Horizont auf, kann man ihr für ca. 10 bis 15 min empfangen. Die Umwandlung der Daten in ein Bild erfolgt per PC durch das o.g. Programm. Zu sehen sind von jedem Überflug jeweils unterschiedliche Falschfarbendarstellungen:

1. Rund um die Uhr werden Daten des ferneren IR zur Darstellung benutzt. Dabei sind die Wolken mit steigendem Wassergehalt, d.h. steigender Regenwahrscheinlichkeit, mit immer dunkleren Farben eingefärbt. Dabei werden zwei unterschiedliche Auswertungen dieser Daten gezeigt (MCIR und HVCT). Die MCIR Darstellung wird durch grüne Farben der Landmassen beherrscht, die HVCT Darstellung wirkt oft bunter aber zeigt sehr oft unnatürliche Farben.

2. Rund um die Uhr wird die Wassertemperatur nach dem gezeigten Schlüssel angegeben. Diese Werte sagen natürlich nur dann etwas aus, wenn die entsprechende Wasserfläche nicht von Wolken verdeckt ist.

3. Tags bei höherem Sonnenstand wird ein zusätzliches Bild aus Daten des nahen und ferneren IR zusammengesetzt - diese Darstellungen wirken in den Farben recht echt und in der Auflösung (Ähnlich wie die Tages-HVCT Bilder) am besten.

Die mögliche Auflösung beträgt ca. 4 km. Die Länder- und Festlandgrenzen werden automatisch aus den Flugdaten und den aktuellen Kepplerschen Elementen für jedes Bild errechnet und über das Bild gelegt.

Was benötigt man also? Eine für Rundumempfang auf 137 MHz geeignete Antenne, z.B. einen Kreuzdipol (für den Anfang), besser ist eine WX-137Q für den Bereich 135-138 MHz Quadrifilar helix, circularly polarized, einen Empfänger (wegen der benötigten Bandbreite sind Scanner in der Regel schlecht geeignet, (besser ein auf die Frequenzen und Bandbreite abgestimmten Empfänger wie der R2FX) einen PC mit Soundkarte und ein Programm zur Auswertung.

Mehr Information gibt es in Internet z.B. durch Suche der Stichworte NOAA, POES, APT und weather satellite.

Wichtig:

- meine selbst empfangenen Bilder sind nur für nicht-kommerzielle, rein private Ansicht für interessierte Wetterfreunde und

  dürfen NICHT kommerziell benutzt werden!

- Es besteht kein Anspruch auf eine ständige Aktualisierung der Bilder, sowie deren Richtigkeit. Ich betreibe diese Seite rein

  privat!

 

Attention, these pictures are only for the private use. They may not be used commercially.

There is no claim to a constant actualization of the pictures, as well as their correctness. I pursue this side purely privately!

 

 

Kontakt: mirus.johannes@t-online.de


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