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1.
全天空数字相机观测云量的初步研究 总被引:15,自引:1,他引:14
采用带有鱼眼镜头的数字相机拍摄全天空图像,对图像进行处理并分析,实现根据图像获取云量的目的。介绍了工作的基本原理和方法并给出初步实验结果。结果表明,用目前分析图像所获取的算法计算云量(与观测员记录相比),平均误差在15%以内,结果的准确度受地面能见度影响较大,对能见度达15km以上的图像分析效果最好。 相似文献
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为提高新疆戈壁地区云的自动化观测水平,基于全天空红外成像仪(WSIRCMS)获取的红外辐射图像,利用辐射传输模式SBDART分析了仪器测量波段对有云无云状况的敏感性并构建了拟合方程,同时利用典型季节的晴空辐射样本拟合了晴空曲线并统计形成了晴空阈值,最后利用统计晴空阈值对全天空红外辐射图像进行云像素识别和总云量计算。将不同季节总云量计算结果同人工观测结果对比验证表明:观测时段算法计算总云量和人工观测总云量差值在±2成以下的概率均在80%以上,说明该方法具有较高的准确度和较强的实用性,在观测业务中具有较好的应用前景。 相似文献
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以全天空数字成像仪的等角投影成像原理为基础,将云型简化为正方体及圆柱体云体。模拟了相同云体在不同空间位置的移动轨迹情况,对其所占面积变化(云量)进行了计算,并对云在移动过程中云体侧面成像情况做了分析研究。结果表明,云量随空间位置变化情况与云的宽高比相关,当宽高比大于某一值时云量随天项角(云所处位置)的增大先增大而后减小,反之则随着天顶角的增大而减小。 相似文献
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能见度作为重要的气象观测因素之一,影响高速公路行车安全.基于视频资料的能见度计算方法类似于人眼的感知方式,具备对恶劣天气条件和复杂场地的适应性.基于安徽省2016年10月17日、12月1日和7日的3次大雾天气过程,选取跨省分布的3个高速公路站点,使用对应时次下视频图像灰度值均方差与能见度观测值建立计算模型.结果表明:1)随着大雾天气过程变化,模型计算结果较好体现了能见度的变化规律,对高速公路行车具有指导意义;2)基于视频图像的能见度计算方法类似于人眼观测,能见度越高,人眼分辨地物清晰度越高,图像均方差越大;3)由于监测原理和环境差异,能见度测量值与模型计算结果之间存在误差,理论上大雾空间分布越均匀,能见度仪和监控摄像头距离越近,计算误差越低. 相似文献
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利用中国科学院大气物理研究所中层大气与全球环境探测实验室自主开发研制的全自动扫描式天空红外亮温仪,于2007年4-8月在北京市气象局南郊观象台进行了试验观测.利用获得的天空红外亮温数据和南郊观象台(54511站)实时地面气象数据,进行了天空云量的计算.将整点前30 min内观测的云量的平均值作为与观象台观测对应的整点观测云量,分不同情况与观象台目视观测结果进行了对比分析.结果表明:(1)对于中低云,两种观测的云量比较一致,但如果在此期间云消散或增加很快,则差别较大.其主要原因是观测的时间和方式不同所造成的.(2)对于以卷云为主的天空情况,特别是高层薄卷云的情况,两种观测的云量差别较大.原因是受到目前试验所使用的红外传感器低温测量范围的限制(-50℃),以及判定云的阈值算法目前还只对于中低云比较适用,对于卷云的判断能力比较薄弱.(3)对于天空情况比较复杂,以及能见度不好的情况(气象站目视云量记录为10-),两种观测的云量差别也很大.其差别既受到仪器性能的影响,也与观测员视力与经验有关.仪器受到最低测量温度的限制,反演算法也有其不确定性,而观测员在低能见度时的观测局限性亦是一个重要原因.利用SIRIS-1进行云量和云底高度观测的优点是时间分辨率高,且全天时自动化,但对于卷云的判断还较薄弱. 相似文献
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晴空与有云大气辐射分布的数值模拟及其对全天空图像云识别的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
全天空图像自动云识别的研究相对来说是一项较新的研究领域。当前国际上较为通用的全天空图像云识别方法主要依靠图像蓝红灰度值对比的阈值方法进行判断。然而非洁净大气中气溶胶的增多给云识别增加了难度,同时太阳高度角不同天空色度分布情况也不同。文中利用Libradtran辐射传输模式,计算了不同能见度不同太阳高度角情况下3个典型波长(450,550,650nm;蓝/绿/红)无云及有云大气的天空辐亮度分布情况,并进行了比较分析。结果表明,相同太阳高度角情况下,无云及有云大气中蓝红比值随能见度的下降呈单调下降趋势。在特定的云光学厚度和能见度情况下,天空色度彼此呈现出类似的分布状况。全天空图像阈值判断云识别自适应算法的建立需要与太阳高度角、地面能见度联系起来。当前尚无法建立一个判断阈值随太阳高度角以及能见度变化的函数关系式。较为可行的办法是建立典型能见度、典型太阳高度角情况下的辐射信息库,在具体云识别时,首先确定太阳高度角,而后根据天空辐射比情况确定天空能见度,并利用辐射信息标准库做云或非云判别。该工作为全天空云识别算法提供判别依据,同时建立云识别随能见度和太阳高度角变化的判别信息库。 相似文献
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为增强地基可见光全天空云图中云与天空的特征和区别,提高云检测率,基于图像复原和图像增强技术提出一种改善云图质量的方法。该方法采用暗通道去雾算法进行图像复原;采用亮度直方图均衡增强图像纹理细节;综合两种方法,先图像复原,再图像增强。按低能见度薄云、低能见度厚云、高能见度薄云、高能见度厚云4种情况分别进行讨论,结果表明:除高能见度薄云采用单一的图像复原使云检测效果降低外,图像复原和图像增强都能使云检测和云量识别准确率提高;综合二者,云检测和云量识别准确率进一步提高;该方法对薄云和低能见度云图的改善最为显著。 相似文献
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在国家气候中心全球大气环流模式BCC_AGCM2.0中引入一组基于CloudSat/CALIPSO卫星观测的、能够体现真实时空变化特征的云垂直重叠参数(抗相关厚度,Lcf)数据,以减小由云的重叠描述造成的辐射场的不确定性。对比了采用时空变化的云重叠参数和采用恒定云重叠参数的气候模拟结果,发现无论在全球还是东亚区域,采用基于卫星观测的云重叠参数对模拟的总云量都有一定程度的改进。采用时空变化的云重叠参数后,冬、夏两季全球平均总云量与云和地球的辐射能量系统(CERES)卫星资料的误差都减少了1.6%,其中热带对流区域总云量的正偏差和副热带地区总云量的负偏差都明显减少,这些有助于正确模拟不同区域间的能量收支差异。在东亚区域,采用时空变化的云重叠参数后,冬、夏两季的东亚区域平均总云量与CERES卫星资料的误差分别减少了1.8%和1.4%。综上所述,基于CloudSat/CALIPSO卫星资料计算得到的Lcf有助于改进大气环流模式对总云量的模拟,从而提高模式对辐射场的模拟精度。 相似文献
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红外测温传感器在旋转平台控制下定时对全天空进行扫描,拼接全天空红外辐射亮温图像。利用天空中的云点与非云点在红外波段中表现出的不同特性,考虑不同仰角方向天空中云点与非云点的温度差异,结合地面环境参数,实时拟合天顶到水平区间内晴空时刻的温度阈值函数,利用阈值分割方式得出全天空云分布及云量信息。该方法可以有效减少地面环境参数及太阳光照对云图的影响,能够全天实时运行。将利用该方法获取的数据分别与人工观测数据及典型天气条件下可见光测云结果进行对比,结果表明该系统在云量观测方面具有一定的先进性和准确性。 相似文献
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有云环境下MODIS亮温资料的变分同化Ⅰ——方案设计与理想试验 总被引:3,自引:2,他引:1
云对红外辐射传输过程有十分重要的影响,在资料同化过程中考虑云的作用,不仅可以改进大气参数的同化效果,还可以利用红外资料调整部分云参数,减小云参数的初始误差。在GRAPES-3DVAR(Global and Regional Assimilation and Prediction Enhanced System,全球/区域同化预报系统)基础上,增加云水含量、云冰水含量和云量作为同化系统控制变量,针对晴空、部分有云和完全有云等环境对MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer,即中分辨成像光谱仪)的16个气象通道亮温进行了同化理想试验,结果表明当背景场模拟的亮温低于观测亮温时,分析场通过增温、减湿、减少云水含量、云冰水含量、云量可以达到升高模拟亮温的目的;反之可以降低模拟亮温;晴空环境下对温度、比湿的调整符合MODIS仪器的设计特点;有云环境下对云层以下的影响减弱。理想试验证实了在红外辐射资料同化过程中将云参数和大气参数同时作为同化系统控制变量,可以利用红外资料调整云参数和常规气象要素场,提高资料的利用率。 相似文献
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图割模型在卫星云图云检测中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
提出一种基于图割模型的卫星云图云检测方法。利用FY-2C卫星云图的长波红外通道和可见光通道的云图提取了10个灰度特征和80个Gabor纹理特征,再用主成分分析方法(principal component analysis,PCA)降维到9个主成分。将这9个主成分构成的特征作为每个像素的特征,建立相似度矩阵,再利用改进的NormalizedCuts模型进行分割,将云图分成了晴空区域和有云区域。与地面观测结果相比,平均一致率达到86.51%,表明将Gabor纹理特征和灰度特征相结合并利用改进的Normalized Cuts模型对卫星云图云检测有比较好的效果。 相似文献
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不同天气条件下沈阳城市热岛特征 总被引:5,自引:0,他引:5
利用1992—2008年沈阳站和新城子站逐日4个时次的平均气温、平均风速、降水量、云量和能见度资料,对不同天气条件下沈阳的城市热岛效应进行研究。结果表明:除雾和浓雾天气条件下,沈阳城市热岛强度在08时最弱外,其他天气条件下均表现为20时最强,14时最弱;不同天气条件下,夜间城市热岛强度均高于白天;晴朗无风条件下昼夜城市热岛强度差最大,为0.73℃。四季相比,除雾条件下秋季城市热岛强度最强外,其他天气条件下均为冬季最强;除大雨条件下春季城市热岛强度最弱外,其他条件下均为夏季最弱。沈阳城市热岛强度随降水量的增加而减弱,随能见度的降低而减弱,随着风速的增加而减弱。白天和夜间两个时次的差值表现为,1~3级风夜间变化幅度大于白天,0级和4~5级风速有相反规律,其他天气条件下无明显规律。 相似文献
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Bu-Yo Kim Joon-Bum Jee Il-Sung Zo Kyu-Tae Lee 《Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences》2016,52(1):1-10
Cloud cover information is used alongside weather forecasts in various fields of research; however, ground observation of cloud cover is conducted by human observers, a method that is subjective and has low temporal and spatial resolutions. To address these problems, we have developed an improved algorithm to calculate cloud cover using sky image data obtained with Skyviewer equipment. The algorithm uses a variable threshold for the Red Blue Ratio (RBR), determined from the frequency distribution of the Green Blue Ratio (GBR), to calculate cloud cover more accurately than existing algorithms. To verify the accuracy of the algorithm, we conducted daily, monthly, seasonal, and yearly statistical analyses of human observations of cloud cover, obtained every hour from 0800 to 1700 Local Standard Time (LST) for the entirety of 2012 at the Gangwon Regional Meteorological Administration (GRMA), Korea. A case study compared daily images taken at 1200 LST in each season with pixel images of cloud cover calculated by our improved algorithm. The selected cases yielded a high correlation coefficient of 0.93 with the GRMA data. A monthly case study showed low root mean square errors (RMSEs) and high correlation coefficients (Rs) for December (RMSE = 1.64 tenths and R = 0.92) and August (RMSE = 1.43 tenths and R = 0.91). In addition, seasonal cases yielded a high correlation of 0.9 and 87% consistency within ± 2 tenths for winter and a correlation of 0.83 and 82% consistency for summer, when cases of cloud-free or overcast conditions are frequent. Annual analyses showed that the bias of GRMA and Skyviewer cloud cover data for 2012 was -0.36 tenth, and the RMSE was 2.12 tenths, with the GRMA data showing more cloud cover. Considering that the GRMA and Skyviewer data were gathered at different spatial locations, GRMA and Skyviewer data were well correlated (R = 0.87) and showed a consistency of 80% in their cloud cover data (consistent within ± 2 tenths). 相似文献
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利用2008年1月—2013年12月以及2017年1—11月全球天气预报系统(GFS)预报场资料,采用自适应线性最小二乘回归(LS)和自适应递推卡尔曼(Kalman)滤波两种动态时变参数方法,建立了河套周边地区0~168 h预报时效的总云量精细化预报,并与GFS模式直接输出的总云量、线性预报模型逐步回归预报方法得到的总云量以及非线性预报模型BP神经网络和最小二乘支持向量机回归方法(LSSVM)得到的总云量进行了对比,结果如下:(1)相比GFS模式直接输出的总云量,LS、BP神经网络、LSSVM得到的总云量与实况值的平均绝对误差均明显减小。LS方法误差最小,LS方法的年MAE均在20%~25%,且随着预报时效的延长,改进效果越大。LS方法、多元逐步回归方法、BP神经网络、LSSVM四种方法在6—8月的改进效果最大。(2)LS方法预报的总云量与实况云量的相关性最好,即使168 h预报时效的相关系数依然在0.64以上,远高于其他几种模型的预报结果。(3)LS方法能够明显地提高少云和多云天空状况下预报的击中率,且最优(少云击中率平均提高24 %,多云击中率平均提高34 %)。(4)自适应递推Kalman滤波方法存在预报滞后现象,改进效果不明显。 相似文献
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Daily global solar irradiation (R s) is one of the main inputs in environmental modeling. Because of the lack of its measuring facilities, high-quality and long-term data are limited. In this research, R s values were estimated based on measured sunshine duration and cloud cover of our synoptic meteorological stations in central and southern Iran during 2008, 2009, and 2011. Clear sky solar irradiation was estimated from linear regression using extraterrestrial solar irradiation as the independent variable with normalized root mean square error (NRMSE) of 4.69 %. Daily R s was calibrated using measured sunshine duration and cloud cover data under different sky conditions during 2008 and 2009. The 2011 data were used for model validation. According to the results, in the presence of clouds, the R s model using sunshine duration data was more accurate when compared with the model using cloud cover data (NRMSE = 11. 69 %). In both models, with increasing sky cloudiness, the accuracy decreased. In the study region, more than 92 % of sunshine durations were clear or partly cloudy, which received close to 95 % of total solar irradiation. Hence, it was possible to estimate solar irradiation with a good accuracy in most days with the measurements of sunshine duration. 相似文献
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H. F. Assunção J. F. Escobedo A. P. Oliveira 《Theoretical and Applied Climatology》2007,90(3-4):235-248
Summary This work describes a new algorithm to characterize sky condition in intervals of 5 min using four categories of sun exposition:
apparent sun with cloud reflection effects; apparent sun without cloud effects; sun partially concealed by clouds; and sun
totally concealed by clouds. The algorithm can also be applied to estimate hourly and daily sky condition in terms of the
traditional three categories: clear, partially cloudy and cloudy day. It identifies sky conditions within a confidence interval
of 95% by minimizing local climate and measurement effects. This is accomplished by using a logistic cumulative probability
function to characterize clear sky and Weibull cumulative probability function to represent cloudy sky. Both probability functions
are derived from frequency distributions of clearness index, based on 5 minutes-averaged values of global solar irradiance
observed at the surface during a period of 6 years in Botucatu, Southeastern of Brazil. The relative sunshine estimated from
the new algorithm is statistically comparable to the one derived from Campbell-Stocks sunshine recorder for both daily and
monthly values. The new method indicates that the highest frequency of clear sky days occurs in Botucatu during winter (66%)
and the lowest during the summer (38%). Partially cloudy condition is the dominant feature during all months of the year. 相似文献