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1.
新一代天气雷达VIL产品修正方法初探   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
基于对VIL物理量产品的生成原理和特点的分析后认为:由于产品生成过程中只使用固定的Z-M关系,而实际的Z-M关系因季节和地域的不同变化很大,故VIL物理量产品数据很难与实际情况很好地符合,不宜在人工增雨作业指挥中作为定量数据指标来直接应用。据此,从理论上对如何修正天气雷达提供的VIL产品数据进行了探讨:通过引入“VIL修正函数”,可从理论上解决在考虑了某个具体的Z-M关系的条件下对VIL产品数据进行修正的问题;提出了对VIL物理量产品数据进行修正的修正表格法与修正曲线法,并以沈阳为例,对修正表格和修正曲线的制作及使用方法作了必要的解释。  相似文献   
2.
为了能够精确地确定天气系统的移动速度,明确地表曲率半径的分布规律是很有必要的。通过矢量分析和复杂的推导得知,地表曲率半径φ不仅与地理纬度φ有关,还与所考查的地表曲线的方向(以方位角α来定量表示之)有关。ρ、φ及α间的解析关系如下:  相似文献   
3.
1 引言 天气雷达是对强天气系统进行及时探测和准确定位的有力工具。不过它所获取的定位数据是一组以测站(即雷达天线的位置,下同)为中心的“球坐标”值(即斜距γ、方位角α和仰角β),而在天气分析和预报的实际工作中需要的却是地理坐标(即地理纬度ψ和经度λ)。因此,天气雷达的观测数据必须经过“坐标转换”这一步骤,否则无法使用。现在普遍采用的坐标转换方法,是借助素描图底图,靠目力“内  相似文献   
4.
在天气雷达“平显”上强降水回波中心的移动,是相应的天气系统移动的反映。精确地确定出该中心的移向和移速(即移速矢量)对做短时天气预报具有很重要的意义。然而,若靠“素描图”来确定此移速矢量,不仅环节多、程序麻烦、浪费时间和精力,而且所得结果的精确度也很难保证。为了能借助于计算机进行自动的精确  相似文献   
5.
本文定义了在天气雷达天线座水平度数值非0条件下的“实用坐标系”,并给出了该坐标系与“理想坐标系”之间的解析关系;在此基础上通过严格数学分析,给出了天气雷达探测目标的方位、仰角在“实用坐标系”中的读数与其在“理想坐标系”中对应的方位、仰角数值之间的多元函数关系;定义了方位误差分析函数、仰角误差分析函数,并利用所定义的误差分析函数对天气雷达天线座水平度数值如何影响目标定向进行了深入的解析分析。结果表明:仰角读数在45°以下,天线座水平度引起的方向定位误差不会大于天线座水平度自身的数值;当仰角读数大于45°后,天线座水平度引起的方向定位误差将迅速增大。尤其在接近天顶的空间区域,天线座水平度引起的方向定位误差可达天线座水平度数值本身的百倍以上。  相似文献   
6.
介绍了地磁偏角的概念以及地磁偏角在气象领域的应用,讨论了目前在气象部门所需地磁偏角信息来源方面存在的问题,并针对这些问题提出了确定地磁偏角的2种简便方法;对实测磁偏角数据的分布特点进行了初步分析,发现地磁偏角的三维空间起伏相当剧烈。  相似文献   
7.
天气雷达是对强天气系统进行及时探测和准确定位的有力工具。不过它所获取的定位数据是一组以测站(即雷达天线的位置,下同)为中心的“球坐标”值(即斜距r、方位角a和仰角β).而在天气分析和预报的实际工作中需要的却是地理坐标(即地理纬度φ和经度λ)。  相似文献   
8.
为了能够精确地确定天气系统的移动速度,明确地表曲率半径的分布规律是很有必要的。通过矢量分析和复杂的推导得知,地表曲率半径ψ不仅与地理纬度ψ有关,还与所考查的地表曲线的方向(以方位角α来定量表示之)有关。ρ、ψ及α间的解析关系如下:  相似文献   
9.
CINRAD/SC雷达观测参数合理配置问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
中国产CINRAD/SC新一代天气雷达的脉冲重复频率、脉冲采样数和天线扫描转速这3个观测参数均可由雷达使用者自行配置。雷达观测实践表明,这3个观测参数配置得正确、合理与否,将直接影响到雷达获取的基数据资料质量的优劣,进而可影响到雷达导出产品的质量。通过理论分析,得到了天气雷达脉冲重复频率、脉冲采样数和天线转速这3个可配置观测参数科学合理的配置规律。以此作为CINRAD/SC天气雷达相关参数的配置依据,获取的基数据质量可以得到提高。  相似文献   
10.
利用2011—2012年盖州市大气能见度和地面气象要素(相对湿度、风速、气温、气压)的观测资料,分析了盖州地区大气能见度月和日的变化特征及大气能见度与气象要素的相关性。结果表明:盖州市大气高能见度事件多出现在3月和10月,低能见度事件多出现在6—8月;夏季能见度最低,14时能见度最大,20时能见度比08时略小。大气能见度与相对湿度相关性最大,与风速和气温相关性次之,与气压相关性最差;当相对湿度80.0%时,能见度最低值为10.4±3.2km,大气能见度与气压、气温、相对湿度的相关系数分别为-0.52、0.51和-0.52;其中较高的气温、较大的相对湿度、较小的风速及较低的气压是盖州地区低能见度(10km)事件发生的主要气象条件。  相似文献   
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