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相似文献
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1.
利用日常探测中探空出现的异常记录,分析得出在常规探测中探空仪信号突失、丢球、气球下沉或超升速等异常情况时,可及时运用L波段秒数据来判断温压湿3要素及测风数据的正确性,通过秒数据找出原因,进一步选取删除飞点、重新追踪目标、做部分资料缺测或重放球等处理方法;丢球时立即查询该次丢球前和前一时次该时间段的秒数据资料,迅速锁定目标,准确抓球,杜绝补放和重放球;遇气球下沉或升速异常时,查看下沉前后温压湿3要素秒数据,准确确定记录下沉段,并按L波段(1型)高空气象探测系统业务操作手册要求,在L波段(1型)高空气象探测系统处理软件中做删除下沉记录处理。  相似文献   

2.
威宁L波段雷达探测中丢球问题的应对办法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对L波段雷达探测中的丢球现象,在工作实践中,总结出一套较为完整、有效的应对办法。  相似文献   

3.
放球过程中GFE(L)1型雷达如何判断真假定向、丢球的处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过工作实践,总结了探空站放球过程中GFE(L)1型雷达真假定向、丢球的判断及处理的方法,以便更准确、及时的处理探空记录.  相似文献   

4.
L波段高空气象探测系统特殊问题处理方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
L波段雷达-电子探空仪高空气象探测系统为我国高空探测系统换型的主要设备.本文对雷达操作过程中容易出现的天线抖动、无法自动跟踪、丢球后寻找等一些问题,以及软件处理中的一些特殊情况进行分析,列出现象、查找原因、提出解决办法.  相似文献   

5.
现在高空探测所使用的雷达,存在当气球过顶、风大、信号干扰等情况时,容易产生丢球或是旁瓣现象,致使记录失测,甚至缺测。参考手机信号接收方式,就高空探测工作模式进行了初步探索,用无线网络手段替代雷达探空,以便提高高空探测质量和采集数据的精度。  相似文献   

6.
屠江敏 《浙江气象》2011,32(1):39-40
L波段雷达探测气球丢球是各探空站普遍存在的问题,也是大家都在着手解决的。结合多年的业务实践,分别对造成丢球的原因及对策作了较为详细的介绍,希望能给使用L波段雷达的各探空台站有所帮助。  相似文献   

7.
L波段二次测风雷达-电子探空仪高空气象探测系统是新一代高空气象探测系统,其性能、操作方法、业务流程等与59-701探测系统有所不同。文章介绍了杭州高空站2002~2004年3年中使用新一代高空气象探测系统的一些使用技巧和故障处理方法。内容包括雷达检查、探空仪基测、电池浸泡、仪器装配、瞬间观测及数据输入、气球施放、旁瓣抓球判断、探测中途丢球、放球软件出现非正常现象等。  相似文献   

8.
L波段雷达低空低仰角探测技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据新一代L波段测风雷达的测风原理,探讨了海岛测站在大风、台风天气雷达低仰角探测中,低空难以实现角度自动跟踪与近距离抓球等问题。阐述了丢球的原因和解决方法,并以个例分析来说明低空低仰角丢球、旁瓣球的特征。提出在地面风速大的情况下,低空低仰角丢球可利用风速判断仰角范围、配合下风方位帮助抓球。总结L波段雷达的探测经验,为台站灵活使用L波段雷达提供借鉴。  相似文献   

9.
GFE-1型L波段雷达在跟踪〈3000m范围内的过顶球1/1标和当有源目标物的回波强度衰弱或回波频率超出于雷达接收机中心工作频率一次谐波以上时,雷达自动跟踪目标常常失败。通过分析探空气球低空过顶的气象条件,建立起低空过顶跟踪模式及该模式的应用方法,提出优化电池释放电量进程,降低回波强度衰减量与回波频率漂移量,探讨电池浸泡方法。提高新一代L波段雷达在探测过程中对探测目标的稳定跟踪,保证探测质量及探测资料的完整性、准确性,杜绝因低空丢球导致重放球事件的发生。  相似文献   

10.
利用GFE(L)1型雷达进行高空气象探测过程中,转动天线时示波器上的四条亮线始终两两对齐即表示雷达天线对准了目标。因此可以通过观察示波器所呈现的四条亮线来判断信号强弱和跟踪情况。如果四条亮线两两不齐,则表明天线跟踪有误,且很可能导致丢球,从而影响高空气象探测质量。根据雷达工作原理,详细分析了多种可能导致四条亮线两两不齐的原因,并对排查方法进行了详细描述,为遇有此类故障时快速排查和修复提供参考。  相似文献   

11.
我国自主研制的新一代探测系统—L波段雷达气象探测系统现在已在80个探空站投入使用。由于雷达性能原因,气球过顶常常会造成丢球,致使记录不完整,尽管可以补放小球,但有时也会因为天气原因而无法补回,造成记录缺测。可见,避免气球过顶丢球在高空观测中是非常重要的,该文通过对L波段雷达基本原理及性能分析,总结实际工作经验,有效的解决了气球过顶技术,可供同类型台站借鉴。  相似文献   

12.
影响高空探测数据质量的因素分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为全面提高高空探测质量,从探测环境、雷达保障能力、低空丢球、仪器变性等方面分析了目前影响高空探测数据质量的因素,并就各因素对记录造成的影响提出改进措施或建议。  相似文献   

13.
1 观测前雷达准备1 .1 调整接收机的本振频率 :4条亮线出现“火柴头”为最佳状态。频率应在 40 0± 3MHz范围内 ,尽可能小一点 ,因为回答器的频率随着温度的降低和电池电压的下降会不断升高 (一般升高4~ 6MHz) ,否则出现突失或后期无法观测的几率将大大增加。1 .2 调整测角显示器上的“视频增益”,使 4条亮线高度约为 2~ 3cm ,亮线不宜过高 ,过高就会达到饱和 ;4条亮线过低 ,不便于观测 ,都可能发生丢球。1 .3 高压开始工作后 ,必须调整“主波抑制”旋钮 ,使测角显示器中的主波正好消除掉。如若主波没有消除掉 ,亮线总是饱和的 ,球…  相似文献   

14.
提高高空气象探测质量的主要方法   总被引:3,自引:1,他引:2  
对2008年广西全区的高空探测质量进行分析,找出影响高空探测质量的主要因素有重放球,以及丢球造成的测风记录缺测,提出提高高空气象探测质量的对策.  相似文献   

15.
刘立辉  董晓雁  敬颖 《气象科技》2013,41(5):965-969
为提高高空探测业务质量,解决高空探测业务中出现的雷达异常跟踪问题,结合工作经验,对由于雷达性能、频率偏移、电磁干扰、仰角过低等因素所引起的丢球以及旁瓣跟踪等异常现象进行了分析,提出了一套应用饱和信号原理进行抓球的特殊方法,并归纳了雷达精度检查、电池正确浸泡等工作中的改进方法,在实际工作中取得了较好的效果.  相似文献   

16.
目前我国120个高空站的探测系统为自主研制的L波段雷达探测系统,该系统不仅提高了我国高空气象观测业务质量和观测精度,还提高了观测信息的空间和时间密度~([1])。该文根据2009—2017年宜宾L波段雷达探测数据,统计分析高空探测丢球资料,总结其规律,并探究本地化的应对措施。  相似文献   

17.
孙玉屏 《气象》1985,11(3):31-31
微型计算机在小球测风中应用后,减少了人工点绘计算过程可能出现的错情,提高了测风计算的精度。目前提高小球测风高度的关键在于抓球,尤其是抓过顶的球。 当高空风切变、仰角方位变化很大时,观测过程中常会遇到气球过顶的情况。这时,观测员务必要沉着冷静,迅速转动经纬仪的物镜,跟踪球影。为了不丢球,要特别注视球影在物镜面上的位置变化。根据我们的体会,可按“上顺、下逆”的规律  相似文献   

18.
由于L波段雷达波瓣宽度(≤6°)比59—701型二次测风雷达波瓣宽度(垂直波瓣≤10°,水平波瓣≤11.5°)窄,测角精度较高,但操作人员遇到丢球时找回目标较困难,不能象59—701型雷达那样根据4条亮线把球迅速找回来,必须结合L波段雷达的特点抓球,做到快而准,以免造成资料缺测或重放球。[第一段]  相似文献   

19.
GFE-1型L波段雷达在跟踪<3 000m范围内的过顶目标和当有源目标物的回波强度衰弱或回波频率超出于雷达接收机中心工作频率一次谐波以上时,雷达自动跟踪目标常常失败。通过分析探空气球低空过顶的气象条件,建立起低空过顶跟踪模式及该模式的应用方法,提出优化电池释放电量进程降低回波强度衰减量与回波频率漂移量,据此探讨了电池浸泡方法。可提高新一代L波段雷达在探测过程中对探测目标的稳定跟踪水平,保证探测质量及探测资料的完整性、准确性,杜绝了因低空丢球导致重放球事件的发生,获得了良好的经济效益和质量效益。  相似文献   

20.
由于L波段雷达波束宽度(≤6°)比59—701型二次测风雷达波束宽度(垂直波瓣≤10°,水平波瓣≤11.5°)要窄,测角精度比较高。这样也给我们的操作人员在遇到丢球时找回目标带来了困难.不能像59—701那样根据四条亮线就能把球迅速找回来,必须结合L波段雷达的新特点进行抓球,做到快而准。以免造成资料缺测或重放球。  相似文献   

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