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高被引論文選編

2016-03-17 16:04:52
關(guān)鍵詞:亮溫中尺度積雪

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高被引論文選編

“風(fēng)云系列氣象衛(wèi)星”主題

來源數(shù)據(jù)庫:SCI-E和CAJD,檢索時段:2014—2015年

FY-3 VIRR熱紅外通道在軌輻射定標(biāo)的評估和校正——Assessment and correction of on-orbit radiometric calibration for FY-3 VIRR thermal infrared channels.Remote Sensing,2014,Vol.6,No.4.

風(fēng)云-3(FY-3)可見光紅外掃描輻射計(VIRR),以及它的前身——FY-1 C&D衛(wèi)星搭載的多光譜可見光紅外掃描輻射計(MVISR),已經(jīng)積累了超過14年的全球連續(xù)觀測。此數(shù)據(jù)資料對于天氣預(yù)報、氣候監(jiān)測和環(huán)境研究等具有重要意義。數(shù)據(jù)質(zhì)量是數(shù)值天氣預(yù)報(NWP)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)同化和定量遙感應(yīng)用的關(guān)鍵。國家衛(wèi)星氣象中心的徐娜等使用低地球軌道(LEO)星下點(diǎn)同步觀測(SNO)交叉定標(biāo)方法,評價了FY-3A 和FY-3B搭載的VIRR在熱紅外(TIR)通道的輻射定標(biāo)精度。參考基準(zhǔn)使用了METOP-A搭載的IASI的高光譜探測資料。結(jié)果表明,F(xiàn)Y-3B/VIRR TIR 定標(biāo)精度優(yōu)于FY-3A/VIRR。FY-3A/VIRR測定的亮溫比IASI偏低,月平均偏差在通道4為-2~-1K,通道5為-1~0.2K,兩通道間存在約1K的系統(tǒng)性偏差。FY-3B/VIRR的亮溫與IASI更加一致,年平均偏差在通道4為0.84±0.16K,通道5為-0.66±0.18K。FY-3A/VIRR的亮溫偏差顯示出對目標(biāo)溫度的依賴性和季節(jié)變化特征,而FY-3B/VIRR的亮溫沒有發(fā)現(xiàn)這些問題。目標(biāo)溫度依賴性偏差歸因于探測器的非線性特征。使用大量交叉匹配樣本,重新評估了FY-3A/VIRR TIR通道的非線性校正系數(shù)。結(jié)果表明,使用新的非線性校正系數(shù)可以大大糾正目標(biāo)溫度依賴性和系統(tǒng)偏差。

使用中國氣象衛(wèi)星數(shù)據(jù)檢測中國積雪——Monitoring snow cover using Chinese meteorological satellite data over China.Remote Sensing of Environment,2014,Vol.143.

積雪在水文過程和全球氣候變化研究中扮演了重要角色。地球靜止衛(wèi)星的高時間分辨率可以提供豐富的實(shí)時積雪信息。北京師范大學(xué)的楊俊濤等使用FY-2D、FY-2E 和FY-3B數(shù)據(jù)分析了中國的積雪狀況。研究首先結(jié)合FY-2D、FY-2E搭載的可見光和紅外自旋掃描輻射計(VISSR),以及FY-3B搭載的微波成像儀(MWRI)數(shù)據(jù),改進(jìn)并使用閾值方法提取了中國的積雪信息,并將FY衛(wèi)星反演的積雪信息與MODIS積雪產(chǎn)品(MOD10A1和MYD10A1)和交互式多傳感器冰雪制圖系統(tǒng)(IMS)積雪產(chǎn)品進(jìn)行了對比。然后,使用2010—2011年和2011—2012年氣象站的冬季積雪觀測數(shù)據(jù),對FY衛(wèi)星積雪信息和IMS積雪產(chǎn)品進(jìn)行了驗(yàn)證,同時也分析了高程和土地覆蓋類型對雪反演精度的影響。結(jié)果表明,相比于MODIS產(chǎn)品,F(xiàn)Y-2D和FY-2E VISSR數(shù)據(jù)的結(jié)合使用減少了30.47%的云遮蔽。驗(yàn)證顯示,F(xiàn)Y積雪產(chǎn)品的準(zhǔn)確度為91.28%,類似于IMS積雪產(chǎn)品。本研究表明,地球靜止衛(wèi)星和被動微波遙感的綜合監(jiān)測能使中國的積雪監(jiān)測到達(dá)一個高準(zhǔn)確度水平。

使用MODIS數(shù)據(jù)和“三角法”估算華北平原區(qū)域尺度的蒸散——Regional-scale estimation of evapotranspiration for the North China Plain using MODIS data and the triangle-approach.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,2014,Vol.31.

丹麥DHI GRAS公司的Rasmussen等使用改進(jìn)的“三角法”(triangleapproach),估算了中國華北平原的日尺度蒸散。該方法實(shí)現(xiàn)簡單,并且對地面觀測數(shù)據(jù)的要求有限(只需要空氣溫度和濕度),本方法的關(guān)鍵在于計算蒸散比(evaporative fraction,EF)。本研究使用MODIS NDVI和地表溫度(LST)數(shù)據(jù)計算出了EF,并結(jié)合MODIS衛(wèi)星數(shù)據(jù)和FY-2地面入射太陽輻射(Surface Solar Irradiance,SSI)產(chǎn)品以及臺站氣溫數(shù)據(jù),估計了用于蒸騰的能量。研究結(jié)果表明,本研究估算的日尺度ET在方法上具有可行性,其季節(jié)蒸散格局與其他方法估算的ET較為一致。不過,有跡象表明,本方法估算的ET比其他基于遙感的方法和模型模擬的方法有些高估。無論如何,本研究提出的方法在估算日尺度ET的空間分布時相對簡單易行,適用于那些地面數(shù)據(jù)相對有限的區(qū)域。

中國河口和海岸懸浮顆粒物的多傳感器制圖——Satellite multi-sensor mapping of suspended particulate matter in turbid estuarine and coastal ocean,China.International Journal of Remote Sensing,2014,Vol.35,No.11-12.

華東師范大學(xué)的沈芳等選取五種傳感器(Terra MODIS、Aqua MODIS、Envisat MERIS、FY-3 MERSI、GOCI)的L1級數(shù)據(jù),提出了一種懸浮顆粒物(SPM)濃度的反演算法,并針對這些傳感器分析了該算法的兼容性及其產(chǎn)品的一致性。使用多種傳感器的優(yōu)勢在于,能夠提高訪問頻次,彌補(bǔ)不同傳感器過境的時間縫隙。SPM算法包括兩步:1)從大氣層頂(TOA)表觀反射率中提取出經(jīng)過大氣校正的離水輻射率(waterleaving reflectance);2)利用公式將離水反射率轉(zhuǎn)換成SPM濃度。同時,結(jié)合2004—2012年間的17次現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),對SPM反演算法進(jìn)行了再校正,以適合于多傳感器反演。結(jié)果顯示,GOCI反演的SPM和Envisat MERIS反演的SPM在1:1 散點(diǎn)圖上的擬合效果最好。在過境時間上幾乎同步的三個傳感器(Envisat MERIS、Terra MODIS和FY-3 MERSI)反演的SPM在3個固定觀測站也具有較好的一致性,而且與實(shí)測數(shù)據(jù)的相關(guān)性較好。

FY3A/MERSI地表溫度反演——《遙感技術(shù)與應(yīng)用》2014年第29卷第4期

MERSI是我國第二代極軌氣象衛(wèi)星上的重要傳感器,可獲取高空間分辨率和高時間分辨率的對地觀測影像。為使Jimènez-Munoz&Sobrino算法更適用于FY3A/MERSI傳感器通道特性,胡菊旸等更新了大氣函數(shù)的估算系數(shù),并引入觀測角度因子,以獲取更為精確像元間更為平滑的地表溫度。用MODTRAN 4模擬驗(yàn)證該算法精度,得引入角度因子后反演精度顯著提升,所有角度下平均誤差為-0.6±2.2K。用實(shí)測的敦煌戈壁地表溫度和MODIS地表溫度產(chǎn)品評價MERSI反演結(jié)果,顯示MERSI地表溫度的空間分布準(zhǔn)確,結(jié)果精度也較高。與實(shí)測溫度對比,平均誤差為1.74K,均方根誤差小于1.9K。研究區(qū)域與MODIS地表溫度間差異平均為2.6307K。雖然會受云檢測精度和觀測亮溫偏高的影響,由MERSI反演的高精度地表溫度在相關(guān)科研和業(yè)務(wù)方面仍然具有極好的應(yīng)用前景。

貴州初夏兩次暖區(qū)暴雨的對比分析——《氣象》2014年第40卷第2期

周明飛等利用常規(guī)氣象觀測資料、NCEP 1°×1°格點(diǎn)再分析資料和FY-2D衛(wèi)星紅外云圖云頂亮溫TBB資料,對貴州2008年5月25—26日(簡稱08.05)和2010年6月28—29日(簡稱10.06)初夏兩次暖區(qū)暴雨天氣過程進(jìn)行對比分析,探討兩次暴雨發(fā)生發(fā)展的天氣學(xué)條件差異。結(jié)果表明:暖區(qū)暴雨形成時,地面均為熱低壓控制,地面輻合線加強(qiáng)觸發(fā)暖區(qū)暴雨發(fā)生;850hPa低空急流明顯加強(qiáng),暴雨區(qū)位于低空急流左前側(cè)。所不同的是:兩次暴雨過程中高層影響天氣系統(tǒng)不同,08.05暴雨中層影響系統(tǒng)為高原槽,10.06暴雨中層影響系統(tǒng)為兩高切變低渦,高層為南亞高壓脊。08.05暴雨過程中,多個β中尺度對流單體獨(dú)立發(fā)展逐漸合并為一個α中尺度對流系統(tǒng),對流云發(fā)展旺盛、伸展高度較高、具有混合相層和暖云層剖面結(jié)構(gòu),屬于積狀云為主的混合降水。10.06暴雨,經(jīng)歷了兩次β中尺度對流系統(tǒng)的發(fā)展和減弱,對流云團(tuán)呈東北—西南向的帶狀和橢圓狀,對流發(fā)展高度較低,具有深厚的暖云層,回波在暴雨區(qū)持續(xù)時間較長,屬于層狀云和積狀云混合降水。通過對兩次暴雨觸發(fā)機(jī)制討論得出,貴州暖區(qū)暴雨預(yù)報應(yīng)著眼于影響貴州的低空急流的建立和加強(qiáng)以及地面低壓中輻合線的加強(qiáng)鋒生。

梅雨鋒短時大暴雨的多尺度環(huán)境場分析——《氣象》2014年第40卷第5期

鄭婧等利用常規(guī)觀測資料、FY-2E衛(wèi)星TBB資料以及NCEP FNL再分析資料對2011年6月14日江西北部梅雨鋒大暴雨的環(huán)境場進(jìn)行分析。結(jié)果表明:1)在極為有利的天氣形勢下,江南北部鋒生以及低空急流對地形的強(qiáng)迫作用導(dǎo)致β中尺度系統(tǒng)強(qiáng)烈發(fā)展,是短時暴雨的觸發(fā)機(jī)制。2)穩(wěn)定的環(huán)流背景下,500hPa東亞大槽槽后冷平流與南方暖濕氣流持續(xù)在江南北部對峙,是暴雨帶穩(wěn)定于贛北的原因。強(qiáng)的熱力不穩(wěn)定、較強(qiáng)的垂直風(fēng)切變、低層充沛的水汽供應(yīng)以及強(qiáng)烈的輻合抬升是短時暴雨產(chǎn)生的有利環(huán)境場。3)多尺度系統(tǒng)的協(xié)同作用和穩(wěn)定維持,使西南急流異常強(qiáng)盛。暴雨區(qū)上空強(qiáng)垂直上升運(yùn)動、高空強(qiáng)輻散、低空強(qiáng)輻合與中尺度系統(tǒng)的發(fā)展互相耦合,導(dǎo)致梅雨鋒上出現(xiàn)大暴雨。干冷空氣與暖濕氣流在地面至對流層中低層匯合,激發(fā)正渦度柱沿假相當(dāng)位溫鋒區(qū)傾斜向上發(fā)展;強(qiáng)烈上升氣流穿越鋒區(qū)加大了層結(jié)的不穩(wěn)定,激發(fā)大量不穩(wěn)定能量釋放,使暴雨具有強(qiáng)對流性。4)不同性質(zhì)氣流在贛東北的交鋒、邊界層強(qiáng)輻合與喇叭口地形的相互作用是贛東北成為暴雨中心的原因。

一次強(qiáng)颮線及颮前中小尺度系統(tǒng)特征分析——《氣象》2014年第40卷第8期

馬中元等使用常規(guī)天氣、災(zāi)情、自動站、衛(wèi)星云圖、雷達(dá)回波和風(fēng)廓線雷達(dá)等資料,采用統(tǒng)計對比分析和特征提取等方法,對2012年4月10日強(qiáng)颮線天氣系統(tǒng)進(jìn)行分析和研究,結(jié)果表明:1)此次強(qiáng)颮線是由若干個傾斜深厚對流單體所組成,具有緊密排列的回波帶結(jié)構(gòu)。2)云圖上表現(xiàn)為中尺度對流系統(tǒng)(MCS)結(jié)構(gòu)特征,隨著MCS東移降水冷卻、西南氣流輸送暖濕空氣和午后地面溫度不斷升高,地面開始形成溫度梯度較大的溫度鋒區(qū)。3)颮線形成前期,MCS南側(cè)出現(xiàn)多條平行短帶“梳狀”回波特征,并在其南端不斷產(chǎn)生對流單體回波,最后發(fā)展成颮線回波帶。4)颮線移動前方不斷產(chǎn)生具有“前伸”、TBSS和假象回波結(jié)構(gòu)的局地雹云超級單體回波群,這些颮前中小尺度系統(tǒng)是產(chǎn)生此次冰雹災(zāi)害的主要回波系統(tǒng)。5)5min風(fēng)廓線雷達(dá)資料在前期階段,能夠觀測到西南急流的演變情況,包括急流中的大風(fēng)區(qū)。6)當(dāng)颮線系統(tǒng)臨近時,受颮線中尺度環(huán)流的影響,颮線移動前方具有較強(qiáng)的上升運(yùn)動,且伸展高度可以達(dá)到6000m,但垂直速度、Cn2和SNR都較??;當(dāng)颮線系統(tǒng)過境時,具有很強(qiáng)的水平風(fēng)切變,受到強(qiáng)降水的下曳作用,垂直速度、Cn2 和SNR都明顯加大;颮線系統(tǒng)過境后,恢復(fù)到前期階段。

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