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971.
最小生成树相位解缠中冗余去除算法 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,相位解缠的方法中以Goldstein提出的枝切法最为经典,它通过枝切线将残差点相互连接使得残差点电荷中和,在相位展开处理的积分中,积分路径不能穿过分支,从而限制误差的传播。但是由于枝切线连接策略的不合理,往往造成连成的枝切线过多、过长,甚至多条枝切线形成闭合区域,造成不能解缠的“死区”,特别是在残差点较多的情况,这种现象更为严重。本文在最小生成树原理的基础上,提出的枝切线冗余去除算法能简单、准确地去除枝切树中的冗余,并保证了相位解缠具有最好的效果。 相似文献
972.
本文根据自己的工作经验和学习体会,介绍了制作高分辨率卫星影像图的常规方法、常用数据处理技术和步骤,总结了一些在实践中得到的经验和技巧,仅供广大读者参考。 相似文献
973.
登陆台风短时定量降水预报方法初探 总被引:2,自引:2,他引:2
利用登陆台风的GMS-5 IR1 TBB资料及地面自动站逐时雨量资料,初步建立了适用于登陆台风的定量降水估计(QPE)方法,基于QPE结果,采用外推法,初步实现了对登陆台风未来0~3 h的短时定量降水预报(QPF)。应用于0104号登陆台风“尤特”和0414号登陆台风“云娜”两个例表明:对单站逐小时雨量定量预报而言,如果50%相对误差可以接受,01、、23、h的QPF准确率分别达20%~70%、30%~80%、30%~70%、20%~60%;对于单站过程雨量定量预报而言,如果50%相对误差可以接受,0、1、2、3 h的QPF准确率基本都达60%~80%;对未来0~3 h的面雨量也具有一定定量预报能力。0~3 h QPF结果对实际短时登陆台风降水业务预报工作具有一定的参考价值。 相似文献
974.
陕北春季森林火灾气象条件分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对1989~2004年间陕北春季森林火灾发生期气象资料进行研究分析,指出春季2~5月份林火期气候特征、森林火灾易发期天气环流特征,林火的发生与冷空气活动密切相关。在春季森林火灾期地面气象要素也呈现出一定的变化规律。 相似文献
975.
976.
统计了1961~1999年39a阿勒泰地区7个测站的气象观测资料,给出阿勒泰地区大风的时空分布特征,并提出了相应防御措施。 相似文献
977.
迁入性亚洲飞蝗与气象因子关系的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对吉木乃1994—2004年7、8月份02、08、14、20时地面风向、风速的分析,以及对下列气象资料的分析,如(1)飞蝗迁飞时段的风向、风速;(2)1971—2004年吉木乃站冬季、春季、夏季的月平均气温、月降水量;(3)后冬≤3cm积雪深度初日日期;(4)近10a4—8月的月平均相对湿度等,初步探讨了对亚洲飞蝗迁飞、蝗卵安全越冬、孵化繁衍监测有指导意义的气象因子,结果表明:进入90年代以来,吉木乃的气候变化适于亚洲飞蝗的孵化繁衍。 相似文献
978.
979.
980.
Relationships between δ18O in summer precipitation and temperature and moisture trajectories at Muztagata, western China 总被引:1,自引:0,他引:1
Based on summer observations of stable isotope of precipitation at Muztagata, western China, during 2002―2003, this paper presents the relationship between δ18O in precipitation and air temperature, and discusses the effect of moisture transport on δ18O in precipitation. Results show that air temperature correlates positively with δ18O in precipitation, and the temperature effect controls the δ18O of precipitation in this area. The Muztagata region exhibits high δ18O values in summer precipitation, similar to those shown at stations in adjacent regions. According to the results of our model set up to trace the moisture trajectories, the westerlies and local moisture circulation contribute to variations of oxygen isotopes in precipitation. In addition, the impacts of the moisture transport distance, the moisture transport level, and the incursion of the polar air mass also influence the variations of δ18O in precipitation. The moisture origins and transport mechanisms also contribute to the variation of δ18O in precipitation at Muztagata. 相似文献