風(fēng)廓
- 基于風(fēng)廓線雷達資料的臺風(fēng)降水過程分析
000)0 引言風(fēng)廓線雷達以晴空大氣為探測對象,利用大氣湍流對電磁波的散射作用進行大氣風(fēng)場等要素的探測。風(fēng)廓線雷達提供的風(fēng)場信息具有連續(xù)性強和時空分辨力高的特點,可以發(fā)現(xiàn)不同探測高度上風(fēng)的變化,并根據(jù)風(fēng)的垂直廓線隨時間的變化探測到經(jīng)過測站上空不同尺度的天氣系統(tǒng)。因此,風(fēng)廓線雷達在暴雨、大霧、雷暴、冰雹等天氣預(yù)測中得到越來越廣泛應(yīng)用。近年來,專家學(xué)者利用風(fēng)廓線雷達資料對天氣過程和大氣結(jié)構(gòu)展開了一系列的研究,得出了許多具有實用價值的結(jié)論,并已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。阿
氣象水文海洋儀器 2023年4期2024-01-02
- 風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品在冰雹天氣過程中的應(yīng)用
081)0 引言風(fēng)廓線雷達的基本原理是采用多普勒頻移原理,利用大氣湍流運動來進行測風(fēng),其跟蹤的目標(biāo)物是湍流氣團。和探空等其它常規(guī)探測設(shè)備相比較而言,風(fēng)廓線雷達有分辨率高、連續(xù)性和實時性好等主要優(yōu)點。其與傳統(tǒng)測風(fēng)的不同在于能夠連續(xù)不間斷地探測大氣水平、 垂直風(fēng)場以及大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等要素,為實時監(jiān)測中小尺度天氣系統(tǒng)、分析災(zāi)害性天氣系統(tǒng)的發(fā)生、發(fā)展提供了可能,為強降水、冰雹、雷雨大風(fēng)等強對流天氣的短時臨近預(yù)報預(yù)警提供了強有力的技術(shù)支撐[1-3]。近年來風(fēng)廓線
中低緯山地氣象 2023年4期2023-09-26
- 雙流機場風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)補盲方案設(shè)計與實現(xiàn)
0型固定式邊界層風(fēng)廓線雷達,采用全相參脈沖多普勒體制和相控陣天線技術(shù),利用大氣湍流對電磁波的散射作用遙感探測大氣風(fēng)場等物理量,獲取近地面至5 km空中不同高度層的風(fēng)速、風(fēng)向和垂直氣流等風(fēng)場數(shù)據(jù)。采用平板式相控陣天線,向雷達站所在位置上空的多個方向(1個鉛垂方向,4個方位相互正交、天頂角為15°)發(fā)射脈沖信號,最快2 min完成1個周期測量掃描并生成包含水平風(fēng)速、水平風(fēng)向的廓線數(shù)據(jù),在900 m以下時探測分辨力為50 m,即該風(fēng)廓線雷達的最低探測高度為50
氣象水文海洋儀器 2022年4期2023-01-17
- CFL-06型風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)間隔性缺測原因分析研究
000)0 引言風(fēng)廓線雷達WPR(Wind Profile Radar)是我國氣象部門近年才配備的現(xiàn)代化探測設(shè)備,它采用微波輻射遙感技術(shù),應(yīng)用多普勒原理對大氣進行探測,能夠不間斷地提供探測高度范圍內(nèi)的大氣水平風(fēng)場、垂直氣流、大氣虛溫以及大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要素隨高度的分布。龍巖風(fēng)廓線雷達為CFL-06型風(fēng)廓線雷達,它能連續(xù)提供150m~6km探測高度范圍內(nèi)的大氣水平風(fēng)場、垂直氣流和大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要素隨高度的分布,還能連續(xù)獲取探測地域的大氣折射
火控雷達技術(shù) 2022年4期2023-01-09
- 基于CFL-03風(fēng)廓線雷達的強對流天氣物理量診斷分析
062)1 引言風(fēng)廓線雷達利用多普勒效應(yīng),開展垂直高度上風(fēng)廓線資料探測,獲取測站上空分鐘級別、百米層距的高分辨風(fēng)場數(shù)據(jù),能夠發(fā)現(xiàn)雷暴等強對流天氣動力特征,為強對流天氣監(jiān)測預(yù)警服務(wù)提供支撐[1-3]。曾瑾瑜等[4]利用邊界層風(fēng)廓線雷達提供的資料,對永安一次強對流過程進行了詳細分析,研究表明:風(fēng)廓線雷達水平風(fēng)資料可以相對連續(xù)地反映測站上空風(fēng)場垂直結(jié)構(gòu)及其變化特點,直觀而精細地反映出天氣過程的演變過程。萬蓉等[5]通過風(fēng)廓線雷達資料與探空資料對比分析,發(fā)現(xiàn)在系統(tǒng)
氣象災(zāi)害防御 2022年4期2022-12-02
- 高郵邊界層風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)獲取率分析
郵 225600風(fēng)廓線雷達利用多普勒效應(yīng)[1],通過向空中發(fā)射電磁波,可以連續(xù)獲得高分辨率的垂直風(fēng)廓線資料。風(fēng)廓線雷達接收的回波主要是由于大氣湍渦對電磁波的散射而造成[2],回波信號很弱,因此,風(fēng)廓線雷達對微弱信號的數(shù)據(jù)獲取能力是其探測高度性能能否達標(biāo)的重要指標(biāo)[3]。目前,一般采用數(shù)據(jù)獲取率來分析和評價風(fēng)廓線雷達的探測能力。多項研究表明,不同環(huán)境條件下的風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)獲取率有所不同。胡明寶等[4]對風(fēng)廓線雷達不同高度的數(shù)據(jù)獲取率進行了分析,確定邊界層風(fēng)廓
農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究 2022年8期2022-10-01
- 聚類在風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)特征分析中的應(yīng)用①
300061)風(fēng)廓線雷達是利用大氣湍流對電磁波的散射作用對大氣風(fēng)場進行探測的設(shè)備, 可連續(xù)獲得測站上空較高時間、空間分辨率的垂直風(fēng)廓線資料, 研究其在不同天氣條件下的變化規(guī)律對于改善氣象預(yù)報服務(wù)質(zhì)量具有重要意義, 因此許多專家學(xué)者開展了風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)特征的分析研究.楊引明等[1]討論了風(fēng)廓線雷達的垂直速度和溫度資料在強對流天氣中的應(yīng)用. 鄭石等[2]運用風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)對南京浦口區(qū)短時暴雨過程進行分析, 發(fā)現(xiàn)了風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品的水平風(fēng)廓線、垂直氣流和折射率結(jié)
計算機系統(tǒng)應(yīng)用 2022年9期2022-09-20
- 風(fēng)廓線雷達在我國民用航空氣象領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用
的危害以及影響。風(fēng)廓線雷達是一種新型的氣象雷達,能夠有效針對風(fēng)切變等一系列氣象要素進行垂直探測,低空風(fēng)切變的產(chǎn)生跟大氣本身的運動有著密切的聯(lián)系,風(fēng)廓線雷達在進行應(yīng)用的時候,可以有效探測其存在,并且能夠獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù),可以有效地為規(guī)避這種氣象條件所造成的不利影響提供幫助,能夠更好保障飛機運行當(dāng)中的安全性。在本篇文章當(dāng)中,會以風(fēng)廓線雷達以及低空風(fēng)切變作為主要的研究對象,對風(fēng)廓線雷達探測低空風(fēng)切變的應(yīng)用進行相關(guān)的論述[1]。1 風(fēng)廓線雷達在民航氣象當(dāng)中的應(yīng)用現(xiàn)狀
科學(xué)與信息化 2022年17期2022-09-14
- Meteodyn WT軟件的大氣熱穩(wěn)定度影響研究
給出更接近實際的風(fēng)廓線[3-5]。然而,目前基于Meteodyn WT軟件進行大氣熱穩(wěn)定度的設(shè)置及其影響研究較少。在實際工程計算中,風(fēng)電場大氣熱穩(wěn)定度應(yīng)根據(jù)工程實際情況進行取值。一般情況下,工程師都采用軟件默認的值,這種大氣熱穩(wěn)定度取值方法雖然簡便,但無法反映場風(fēng)電工程的真實情況,也無法保證計算的精確性。本文以某風(fēng)電場工程為例,研究Meteodyn WT軟件中不同大氣熱穩(wěn)定度取值對風(fēng)速、風(fēng)切變指數(shù)及風(fēng)廓線的影響,提出大氣熱穩(wěn)定度取值的相關(guān)方法及建議,為風(fēng)電
西北水電 2022年3期2022-08-10
- 威寧邊界層風(fēng)廓線雷達與探空系統(tǒng)的風(fēng)向風(fēng)速一致性初探
100)0 引言風(fēng)廓線雷達自20世紀(jì)70年代末誕生以來,在很多國家的氣象服務(wù)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,美國、日本、英國、德國等發(fā)達國家已經(jīng)建成風(fēng)廓線雷達網(wǎng)。我國于1989年研制出自己的風(fēng)廓線探測系統(tǒng),經(jīng)過多年發(fā)展,已成功研制了平流層、對流層和邊界層等多種探測高度的風(fēng)廓線雷達。2019年貴州省氣象部門在畢節(jié)威寧和安順普定分別布設(shè)了2部邊界層風(fēng)廓線雷達。該雷達對晴空湍流、輻合輻散、急流區(qū)、切變線等天氣系統(tǒng)有較快較好的辨別力,可為降水過程尤其是強對流天氣的探測識別、預(yù)測
中低緯山地氣象 2022年6期2022-02-10
- 不同觀測環(huán)境下的九仙山地區(qū)風(fēng)廓線雷達與梯度氣象站風(fēng)場對比分析*
有效的湍流信息。風(fēng)廓線雷達的探測基礎(chǔ)建立在大氣湍流基礎(chǔ)之上,觀測資料中包含了大量的湍流信息,具有時空分辨率高、實用性好、連續(xù)性強的特征[1],因而成為目前研究邊界層湍流最有力的工具。風(fēng)廓線雷達可以提供水平方向上的風(fēng)向風(fēng)速值、垂直速度、信噪比、折射率結(jié)構(gòu)系數(shù)Cn2等資料。這些參數(shù)對邊界層結(jié)構(gòu)特征的刻畫與對天氣系統(tǒng)的預(yù)測都是很好的分析工具[2-4],然而由于天氣條件和雜波等因素干擾影響,導(dǎo)致風(fēng)廓線雷達觀測數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性有待提高[5]。因此,需對風(fēng)廓線雷達
甘肅科技縱橫 2022年9期2022-02-04
- 風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品與ERA5 再分析資料的對比分析
30022)引言風(fēng)廓線雷達是一種新型的地基測風(fēng)雷達,利用大氣湍流對電磁波的散射作用對大氣進行探測,以獲取風(fēng)廓線等產(chǎn)品。風(fēng)廓線雷達能夠?qū)崟r連續(xù)提供大氣的三維風(fēng)場、大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要素隨高度的分布,具有時空分辨率高、連續(xù)性、實時性好的特征[1]。對其產(chǎn)品的應(yīng)用是對常規(guī)探空觀測的有力補充,有助于提高當(dāng)?shù)貜妼α黝A(yù)報預(yù)警的能力,對中小尺度天氣、對流演變具有預(yù)報意義。目前風(fēng)廓線雷達資料在強降水[2-3]、冰雹[4-5]、臺風(fēng)[6]等過 程中都得到了應(yīng)用分析。為
氣象研究與應(yīng)用 2021年4期2022-01-19
- 科爾沁邊界層風(fēng)廓線雷達探測性能評估
業(yè)務(wù)的發(fā)展方向,風(fēng)廓線雷達以微波遙感的方式連續(xù)探測某一區(qū)域三維大氣風(fēng)場,是高空風(fēng)連續(xù)探測的有效手段。科爾沁草原位于大興安嶺背風(fēng)坡,屬溫帶草原性氣候,風(fēng)廓線雷達的部署彌補了周邊定時高空探測站稀少的問題,產(chǎn)品的有效利用將使該地區(qū)預(yù)報水平有新的提高。從20世紀(jì)60—80年代國內(nèi)外就開始利用風(fēng)廓線雷達對高空風(fēng)進行實時探測,此后關(guān)于風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)的評估等研究工作相繼開展[1-2]。在對數(shù)據(jù)獲取率的評估當(dāng)中南方的測站數(shù)據(jù)獲取率較高。何婧等[3]對2012—2016年南
沙漠與綠洲氣象 2021年6期2022-01-14
- 風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)誤差分析評估
007)0 引言風(fēng)廓線雷達是一種以晴空大氣為主要探測對象的遙感設(shè)備,其作用原理是利用大氣湍流對電磁波的散射作用,提供以風(fēng)場為主的多種數(shù)據(jù)產(chǎn)品。根據(jù)多普勒效應(yīng)可以獲取不同波束方向的徑向速度。在一定風(fēng)場條件下,利用處在同一高度面上幾個點的徑向速度計算水平風(fēng)。風(fēng)廓線雷達的探測方式為連續(xù)的無人值守的定點遙感方式,其觀測資料具有很高的時間和空間分辨率。時間分辨率一般為6 min,空間高度分辨率一般為幾十米到一百米左右,這是其他探測手段很難達到的高時空分辨率。這種探測
氣象水文海洋儀器 2021年3期2021-10-18
- 不同臺風(fēng)降水強度下風(fēng)廓線雷達適用性研究
30)1 引 言風(fēng)廓線雷達探測技術(shù)最早出現(xiàn)在1960年代,早期主要用于對晴空大氣的風(fēng)場探測。其原理是基于向大氣發(fā)射的無線電波遇到隨風(fēng)飄移的氣團時發(fā)生散射,引起回波信號產(chǎn)生多普勒頻移,進而反演無線電波發(fā)射方向的徑向風(fēng)速[1]。風(fēng)廓線雷達通過對大氣風(fēng)場進行遙感測量,能夠連續(xù)獲得測站上空水平風(fēng)速等氣象要素的垂直分布,具有較高的時空分辨率,是對GPS探空氣球進行高空探測的重要補充[2]?,F(xiàn)廣泛應(yīng)用于氣象數(shù)值預(yù)報[3]、空氣污染監(jiān)測[4]以及航空航天等領(lǐng)域[5]。良
熱帶氣象學(xué)報 2021年2期2021-07-05
- 面向CRA的中國風(fēng)廓線雷達小時產(chǎn)品質(zhì)量控制算法與評估*
用需求,針對中國風(fēng)廓線雷達小時產(chǎn)品資料特點,在美國NCEP風(fēng)廓線綜合質(zhì)量控制方法的基礎(chǔ)上,提出一套適用于中國風(fēng)廓線雷達逐小時水平風(fēng)產(chǎn)品的質(zhì)量控制方法。通過對比質(zhì)量控制前后風(fēng)廓線雷達資料與探空資料的相關(guān)系數(shù)、平均偏差及均方根誤差,證明了質(zhì)量控制方案的有效性。以ERA-Interim資料作為間接參考場,通過比較探空資料與不同型號、不同探測高度范圍、不同觀測時段、不同垂直層次風(fēng)廓線雷達資料相對ERA-Interim再分析資料的偏差,分析了質(zhì)量控制前后中國風(fēng)廓線雷
氣象 2021年5期2021-06-21
- 風(fēng)廓線雷達組網(wǎng)觀測新型應(yīng)用研究進展
9)0 引言大氣風(fēng)廓線觀測資料對于更好地理解頻繁的極端降水事件、加劇的晴空湍流、復(fù)雜的氣溶膠-云-降水相互作用和大氣污染事件成因等至關(guān)重要。同時,對于近地表邊界層內(nèi)風(fēng)場,由于地球自轉(zhuǎn)和地表摩擦力,邊界層內(nèi)湍流主導(dǎo)整個邊界層內(nèi)的物質(zhì)和能量交換。此外,在大尺度動力強迫和地面過程的影響下,風(fēng)速和風(fēng)向會發(fā)生巨大變化,這對模型準(zhǔn)確地模擬或預(yù)報風(fēng)的變化提出了很大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展全天候的大氣風(fēng)場立體探測技術(shù),對我國天氣數(shù)值預(yù)報研究,災(zāi)害性天氣和大氣污染監(jiān)測、防治與預(yù)警
Advances in Meteorological Science and Technology 2021年2期2021-06-14
- 基于功率譜的風(fēng)廓線雷達回波強度定標(biāo)方法
0081)引 言風(fēng)廓線雷達利用大氣湍流對電磁波的散射作用探測大氣風(fēng)場等要素,能對大氣垂直結(jié)構(gòu)進行長時間連續(xù)觀測,可以獲得較高時空分辨率的廓線資料,已經(jīng)成為測風(fēng)的主要探測手段,在數(shù)值預(yù)報、災(zāi)害天氣預(yù)警、污染監(jiān)測、航空航天等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1-9]。風(fēng)廓線雷達除了獲得風(fēng)場數(shù)據(jù),還可以提供強度數(shù)據(jù),用于降水結(jié)構(gòu)、類型分類、大氣折射率結(jié)構(gòu)等方面的研究。White等[10]使用風(fēng)廓線雷達強度、速度數(shù)據(jù)對亮帶高度進行識別,研究對預(yù)報效果的改進效果。Bianco等[1
應(yīng)用氣象學(xué)報 2021年3期2021-06-01
- 邊界層風(fēng)廓線雷達對登陸臺風(fēng)觀測適用性評估
0001)引 言風(fēng)廓線雷達具備全天候無人值守,可24 h連續(xù)提供測站上空高時空分辨率、連續(xù)且實時性好的大氣水平風(fēng)場、垂直氣流、大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要素隨高度分布的能力[1-3]。20世紀(jì)80年代,美國通過對風(fēng)廓線雷達理論20年的研究逐步趨于成熟,并采用404 MHz風(fēng)廓線雷達[4]建立數(shù)十部對流層風(fēng)廓線雷達組成的試驗網(wǎng),隨著風(fēng)廓線雷達技術(shù)日趨成熟,已成為商業(yè)化產(chǎn)品,數(shù)據(jù)在多個領(lǐng)域得到運用,包括民用氣象、機場天氣監(jiān)測、數(shù)值預(yù)報[5],還廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域
應(yīng)用氣象學(xué)報 2021年3期2021-06-01
- 名山站探空資料與風(fēng)廓線雷達資料的對比分析
10641)引言風(fēng)廓線雷達應(yīng)用多普勒原理觀測得到水平風(fēng)廓線、垂直風(fēng)速、大氣穩(wěn)定度等氣象要素隨高度的變化情況,能夠無人值守并24小時不間斷的提供高時空分辨率的高空探測資料[1?5],是對常規(guī)業(yè)務(wù)探空的重要補充,為研究暴雨、冰雹、雷暴、大風(fēng)等中小尺度天氣系統(tǒng)造成的強對流天氣的發(fā)生發(fā)展過程提供了可能[6?7]。然而由于雜波、晴雨和溫壓濕等因素干擾影響,導(dǎo)致風(fēng)廓線雷達觀測數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性有待提高[8]。評估風(fēng)廓線雷達資料的質(zhì)量,確定風(fēng)廓線雷達資料在不同天氣條件
高原山地氣象研究 2021年3期2021-05-24
- 風(fēng)廓線雷達測風(fēng)資料對比分析及問題探討*
——以翔安風(fēng)廓線雷達為例
353200)風(fēng)廓線雷達可以連續(xù)獲得大氣垂直分布的水平風(fēng)廓線,是增強災(zāi)害性天氣監(jiān)測能力和提高短時數(shù)值預(yù)報模式質(zhì)量的重要手段。然而,由于受探測能力限制,易受雜波干擾,受晴、雨和溫度、壓力、濕度影響顯著等因素,也導(dǎo)致風(fēng)廓線雷達觀測數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性有待提高,要解決風(fēng)廓線雷達測風(fēng)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用問題,必須對風(fēng)廓線雷達觀測數(shù)據(jù)存在的問題進行研究。目前,國內(nèi)不少學(xué)者開展關(guān)于風(fēng)廓線雷達和L波段探空資料的對比研究,孫旭映等指出地面至高空200m范圍內(nèi),風(fēng)廓線儀探測的風(fēng)
海峽科學(xué) 2021年4期2021-05-21
- 貴州邊界層風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)獲取率分析*
081)1 概述風(fēng)廓線雷達利用大氣中折射率的不均勻能夠引起對電磁波的散射[1],其后向散射回波被風(fēng)廓線雷達接收以此來探測目標(biāo)物所在位置和運動速度,其回波信號強度很微弱,因此風(fēng)廓線雷達對微弱信號的數(shù)據(jù)獲取能力是其探測高度性能能否達標(biāo)的重要指標(biāo)。胡明寶[2]等對邊界層和對流層風(fēng)廓線雷達一整年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出兩種雷達的探測威力分別為2km 和12km。董保舉[3]等對風(fēng)廓線雷達在不同天氣條件下的數(shù)據(jù)探測能力進行了統(tǒng)計分析,表明陰雨天氣的探測高度大于晴天的探測高度。
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年2期2021-01-12
- 風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)精度評價與質(zhì)量控制方法
費用較高[1]。風(fēng)廓線雷達則是當(dāng)前常規(guī)探空體制的重要補充[2],每次觀測時間只需幾分鐘,探測分辨率最小可到幾十米,具有連續(xù)無人值守和全天候自動觀測的優(yōu)點[3],可以連續(xù)獲得測站上空的水平風(fēng)速、垂直風(fēng)速、大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等信息[4-6],是可以應(yīng)用于業(yè)務(wù)的地基遙感設(shè)備[7]。作為一種遙感探測設(shè)備,各種干擾信號都有可能使數(shù)據(jù)發(fā)生錯誤,其數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題也就更加突出[8],尤其是在有降水情況下,水平風(fēng)向、風(fēng)速的測量誤差相對較大[9-10]。風(fēng)廓線雷達靈敏度高、波
遙感信息 2020年5期2020-12-05
- 一次雷暴大風(fēng)過程的風(fēng)廓線雷達特征分析
000)1 概述風(fēng)廓線雷達利用多普勒效應(yīng)可以對測站上空的風(fēng)場信息進行高時空分辨率的連續(xù)探測,可彌補常規(guī)探空時空分辨率的不足,在強降水、冰雹、雷雨大風(fēng)等強對流天氣的短時臨近預(yù)報業(yè)務(wù)中的應(yīng)用越來越受到重視[1-3]。劉淑媛等[4]研究發(fā)現(xiàn),風(fēng)廓線雷達資料可以清楚地顯示出邊界層和西南季風(fēng)中與強降水相關(guān)的中尺度系統(tǒng);王燁芳等[5]指出,風(fēng)廓線雷達可以實時探測大氣風(fēng)參數(shù)和大氣湍流變化等傳統(tǒng)有球探測無法實現(xiàn)的工作;鄒捍等[6]通過在珠峰北坡絨布河谷的風(fēng)廓線儀觀測分析了
海峽科學(xué) 2020年9期2020-11-07
- 低對流層風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品在暴雨過程的分析應(yīng)用
365000)風(fēng)廓線雷達是一種新型高空大氣活動探測設(shè)備,它能對大氣中垂直分布的水平風(fēng)廓線、大氣湍流等大氣物理現(xiàn)象進行高時空、分辨率持續(xù)探測,生成功率譜線、信噪比、大氣水平風(fēng)向風(fēng)速、垂直速度、大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在數(shù)值預(yù)報、大氣活動觀測、中小尺度預(yù)報、以及氣象災(zāi)害服務(wù)等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用價值。風(fēng)廓線雷達資料在三明市的短時臨近預(yù)報中已有運用,且具有較好的指導(dǎo)作用[1]。吳蕾等[2]對風(fēng)廓線雷達低空風(fēng)切變指數(shù)、高低空急流指數(shù)和溫度平流三種產(chǎn)品算法
海峽科學(xué) 2020年9期2020-11-07
- 對風(fēng)廓線雷達和L 波段雷達探空觀測的水平風(fēng)場的一致性評估
08)0 引 言風(fēng)廓線雷達(wind profiler radar, WPR)以晴空大氣湍流對入射電磁波的散射回波為探測基礎(chǔ),采用多普勒雷達收發(fā)技術(shù)求解得到大氣三維風(fēng)場,在強對流天氣過程的風(fēng)場監(jiān)測[1]和數(shù)值預(yù)報的同化應(yīng)用方面發(fā)揮了重要作用[2]。從20 世紀(jì)80 年代開始,美國、日本相繼布設(shè)了風(fēng)廓線雷達業(yè)務(wù)探測網(wǎng),我國也相繼開展對風(fēng)廓線雷達技術(shù)的論證和研制工作[3],2013 年,中國氣象局出臺了《風(fēng)廓線雷達及應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃(2013—2020 年)》
浙江大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版) 2020年5期2020-10-15
- 臨安一次梅雨鋒暴雨過程的風(fēng)廓線雷達探測資料分析
不足[4-5],風(fēng)廓線雷達作為新型的探測設(shè)備,在災(zāi)害天氣的研究領(lǐng)域與業(yè)務(wù)應(yīng)用中已經(jīng)發(fā)揮了重要作用[6-9]。李峰等[10]利用國產(chǎn)對流層Ⅱ型風(fēng)廓線雷達資料對北京地區(qū)經(jīng)歷的一次霧霾雨雪多相態(tài)天氣過程進行了診斷分析,結(jié)果表明風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品可以判別天氣發(fā)展轉(zhuǎn)變過程,能很好揭示降水細節(jié)變化;古紅萍等[11]利用三個站的Airda3000邊界層風(fēng)廓線雷達分析了北京地區(qū)一次強降水過程,闡述了降水過程的復(fù)雜垂直結(jié)構(gòu)與發(fā)展演變機理;陳楠等[12]將一次春季降水過程的風(fēng)廓線
Advances in Meteorological Science and Technology 2020年3期2020-07-28
- 不同降水條件下風(fēng)廓線儀水平風(fēng)評價
特別是風(fēng)的探測。風(fēng)廓線雷達是利用大氣湍流對電磁波的散射作用進行大氣風(fēng)場等物理量探測的遙感設(shè)備,也稱風(fēng)廓線儀。因其探測資料時空分辨率較高,近年來在大氣科學(xué)研究和天氣預(yù)報業(yè)務(wù)等方面得到廣泛應(yīng)用[1]。如其強度和速度產(chǎn)品能夠很好地監(jiān)測、診斷降雨到降雪相態(tài)變化的持續(xù)時間[2];另外,其結(jié)合激光雷達數(shù)據(jù)等,可估算高時空分辨率的邊界層高度[3];也可將風(fēng)廓線儀資料同化到數(shù)值天氣預(yù)報模式和空氣質(zhì)量模式,提高估算臭氧輸送的精度[4]。風(fēng)廓線儀自投入使用以來,針對其探測精度
干旱氣象 2020年3期2020-07-04
- 基于風(fēng)廓線雷達的降水云分類方法在海南地區(qū)的應(yīng)用
阮征等[6]使用風(fēng)廓線儀資料研究了測站上空的降水回波垂直結(jié)構(gòu)、云微物理參量等,探討了風(fēng)廓線儀資料的潛在應(yīng)用領(lǐng)域;白卡娃等[7]使用天氣雷達數(shù)據(jù),針對夏季南京周邊地區(qū)的降水云系特征開展了分類統(tǒng)計,區(qū)分出了幾種不同類型的典型特征;楊有林等[8]結(jié)合雷達回波強度面積譜來識別降水云類型;肖佩等[9]使用偏振模式的Ka波段毫米波云雷達對北京地區(qū)降水云特征展開了統(tǒng)計分析.然而,經(jīng)大量研究發(fā)現(xiàn),相比于天氣雷達,風(fēng)廓線雷達在探測垂直方向上的大氣運動狀態(tài)、剖析云系結(jié)構(gòu)分布以
海南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2020年1期2020-05-04
- 伊犁河谷初冬降水條件下風(fēng)廓線雷達評估分析
尺度天氣系統(tǒng)。 風(fēng)廓線雷達作為一種新型無球高空氣象遙感探測設(shè)備, 可以提供高時空分辨率和垂直空間分辨率的大氣水平風(fēng)場、垂直氣流、大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要素[4]。 作為常規(guī)探空觀測的重要補充,風(fēng)廓線雷達具有探測資料連續(xù)、探測頻次密集、 自動化程度高等優(yōu)點并在災(zāi)害性天氣監(jiān)測[5]、數(shù)值天氣預(yù)報[6]、大氣污染監(jiān)測[7]、航空氣象中得到廣泛應(yīng)用。 通過風(fēng)廓線雷達對暴雨、暴雪[8]、大氣污染[9]、沙塵暴[10]等天氣過程的監(jiān)測分析,證實風(fēng)廓線雷達能夠很好地反
沙漠與綠洲氣象 2019年5期2019-11-08
- 風(fēng)廓線雷達資料在烏魯木齊一次大暴雪過程分析中的應(yīng)用
齊830002)風(fēng)廓線雷達是一種垂直大氣探測設(shè)備, 其以每6 min 一次、垂直高度60~7500 m 的時空分辨率,彌補了常規(guī)探測手段的不足。 1994 年美國NOAA/NWS 和OAR 在風(fēng)廓線儀的評估報告中指出, 風(fēng)廓線雷達資料的應(yīng)用和研究改進了多項氣象業(yè)務(wù),包括高空風(fēng)探測率的提高;龍卷、雷暴、暴雨預(yù)警時效的提高;強烈天氣系統(tǒng)監(jiān)測和預(yù)報準(zhǔn)確率的提高;對0~12 h 風(fēng)的預(yù)報改善及對高空風(fēng)場模式預(yù)報改善的貢獻等[1]。 我國不少學(xué)者對風(fēng)廓線雷達資料在強
沙漠與綠洲氣象 2019年5期2019-11-08
- 秭歸風(fēng)廓線雷達日常維護及其注意事項分析
600)1 引言風(fēng)廓線雷達是一種新的高空大氣探測系統(tǒng),它具有觀測頻次多、連續(xù)獲取資料、自動化程度高、業(yè)務(wù)運行成本低等優(yōu)勢,能夠?qū)崟r提供大氣的三維風(fēng)場信息,可實現(xiàn)對大氣風(fēng)場的連續(xù)遙感探測。是加強對災(zāi)害性天氣監(jiān)測的能力和提高短期數(shù)值天氣預(yù)報模式質(zhì)量的重要手段。因此做好風(fēng)廓線雷達的日常維護是非常有必要的,目前湖北省有5個風(fēng)廓線雷達站,其日常維護與維護注意事項可為日后臺站業(yè)務(wù)人員的工作提高效率(由于本站未安裝RASS,因此本文沒有提及RASS的維護)。2 雷達的基
綠色科技 2019年10期2019-06-17
- 邊界層風(fēng)廓線雷達測風(fēng)精度分析
城252000)風(fēng)廓線雷達(Wind Profiler Radar)作為一種新型的測風(fēng)雷達,能夠提供高時空分辨率的大氣水平風(fēng)速、風(fēng)向和垂直速度等風(fēng)場信息,與常規(guī)的氣球測風(fēng)相比,風(fēng)廓線雷達在探測精度、垂直空間分辨率和探測時間分辨率等方面有著巨大的優(yōu)勢。目前風(fēng)廓線雷達已在全球范圍內(nèi)廣泛進入業(yè)務(wù)化應(yīng)用階段,我國也在進行風(fēng)廓線雷達觀測網(wǎng)的建設(shè)。魯西北地區(qū)首部邊界層風(fēng)廓線雷達(CLC-11-D)于2015年11月順利通過驗收,目前已進入業(yè)務(wù)試運行階段。為了解該型雷達
沙漠與綠洲氣象 2019年1期2019-03-13
- 風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用研究
0403)引言:風(fēng)廓線雷達是一種新型的高空探測設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)無人看管,并實施持續(xù)性的觀測活動,和普通的探測方法相比,風(fēng)廓線雷達監(jiān)測出來的數(shù)據(jù)分辨率高,且種類豐富,該種探測技術(shù)的優(yōu)勢特征也進一步擴大了風(fēng)廓線的用途,應(yīng)用范圍較廣,在航天、軍事、航空、氣象等領(lǐng)域中都有所涉及。一、風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)處理(一)數(shù)據(jù)收集風(fēng)廓線雷達的數(shù)據(jù)處理流程主要包括以下幾個流程,信息收集、數(shù)據(jù)傳輸至共享服務(wù)器、探測中心接收共享文件中的信息數(shù)據(jù)、統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)信息、發(fā)布數(shù)據(jù)產(chǎn)品、發(fā)布數(shù)據(jù)狀
魅力中國 2019年15期2019-01-13
- 一種利用電磁兼容技術(shù)提高風(fēng)廓線雷達探測能力的方法
094)0 引言風(fēng)廓線雷達是利用大氣湍流對電磁波的散射作用對大氣風(fēng)場等物理量進行探測的遙感設(shè)備。風(fēng)廓線雷達的回波信號具有微弱、有明顯起伏漲落和伴有雜波等特點[1]。實際應(yīng)用中,風(fēng)廓線雷達經(jīng)常會遇到干擾信號,較強的干擾信號會“遮蓋”目標(biāo)信號,令接收機飽和從而無法獲取目標(biāo)信息或者令設(shè)備難以得到準(zhǔn)確、穩(wěn)定的真實信號。此外,風(fēng)廓線雷達回波信號在系統(tǒng)內(nèi)部傳輸也會受到噪聲的污染。如何能抑制干擾,降低噪聲,是風(fēng)廓線雷達生產(chǎn)研發(fā)工作中,極其重要的工作?;诂F(xiàn)有風(fēng)廓線雷達設(shè)
Advances in Meteorological Science and Technology 2018年6期2019-01-07
- 浙江多源資料高空風(fēng)對比分析
州310008)風(fēng)廓線雷達起源于20世紀(jì)80年代,其原理是[1]通過向高空發(fā)射不同方向的電磁波束,接收并處理這些電磁波束因大氣垂直結(jié)構(gòu)不均勻而返回的信息進行高空風(fēng)場探測的一種遙感設(shè)備。早在20世紀(jì)90年代初期多個發(fā)達國家就開始建立覆蓋全面的風(fēng)廓線雷達氣象觀測網(wǎng),并投入業(yè)務(wù)運行[2-3]。多年的運行結(jié)果表明:風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)在滿足觀測精度要求的前提下,其時空分辨率遠遠超過其他高空風(fēng)觀測系統(tǒng),為天氣和氣候觀測預(yù)報系統(tǒng)的運行提供了強有力的資料保障[4-5]。我國在
沙漠與綠洲氣象 2018年4期2018-10-22
- 江蘇一次暴雨過程的風(fēng)廓線雷達資料分析
蘇一次暴雨過程的風(fēng)廓線雷達資料分析王 易,張 靜,王嘯華(江蘇省氣象臺,江蘇 南京 210008)利用江蘇風(fēng)廓線雷達資料和常規(guī)氣象資料,對2012-07-08連云港特大暴雨進行了分析,其中,著重研究了風(fēng)廓線風(fēng)場資料在短時強降水臨近預(yù)報中的應(yīng)用。通過風(fēng)廓線雷達資料的分析發(fā)現(xiàn),3 km以下的西南急流對降水的發(fā)生發(fā)展有著極其重要的作用,同時近地層風(fēng)速的增強和風(fēng)向的轉(zhuǎn)變與強降水出現(xiàn)的時間有著很好的對應(yīng)關(guān)系,而近地層風(fēng)向發(fā)生轉(zhuǎn)變的時刻較降水的開始提前了半小時,對短時
科技與創(chuàng)新 2017年24期2017-12-13
- 風(fēng)廓線資料在沈陽暴雪天氣中的應(yīng)用
陽110168)風(fēng)廓線資料在沈陽暴雪天氣中的應(yīng)用魯 楊,李 典,吳宇童,柴曉玲,張 帥,崔景琳,孟 鵬(沈陽市氣象局,遼寧沈陽110168)本文利用常規(guī)觀測資料、風(fēng)廓線雷達資料,對2017年2月21日~2月22日沈陽地區(qū)出現(xiàn)的一次暴雪天氣過程進行詳細分析,結(jié)果表明:此次暴雪天氣受高空槽和蒙古氣旋共同影響,850hPa南北兩支切變線同位相疊加,切變線南側(cè)西南風(fēng)急流為暴雪過程提供水汽條件。降雪前,以3500m為冷暖平流邊界,冷平流疊加在暖平流之上。高空大風(fēng)速帶
吉林農(nóng)業(yè) 2017年22期2017-12-06
- 南京地區(qū)一次短時強降水風(fēng)廓線雷達資料特征分析
區(qū)一次短時強降水風(fēng)廓線雷達資料特征分析[J].陜西氣象,2017(5):13-16.1006-4354(2017)05-0013-042017-06-12孫麗娜(1982—),女,山東成武人,碩士,工程師,主要從事氣象災(zāi)害防御工作。南京地區(qū)一次短時強降水風(fēng)廓線雷達資料特征分析孫麗娜1,陳 楠2,李妙英2,王百朋3(1.泰安市氣象局,山東泰安 271000;2.解放軍理工大學(xué)氣象海洋學(xué)院,南京 211101;3.陜西省防雷中心,西安 710014)邊界層風(fēng)廓
陜西氣象 2017年5期2017-11-06
- 風(fēng)廓線雷達資料在灰霾天氣分析中的應(yīng)用*
吳建成 楊德南風(fēng)廓線雷達資料在灰霾天氣分析中的應(yīng)用*漳州市氣象局 黃奕丹 陳錦鵬 吳建成 楊德南利用上海徐家匯2014年9月~2015年2月風(fēng)廓線雷達資料,分析了徐家匯上空水平風(fēng)速與地面能見度的關(guān)系,結(jié)果表明,在800m~1600m高度上,水平風(fēng)速小于10m/s,且持續(xù)時間長時,地面能見度下降,風(fēng)速越小,能見度下降越明顯;當(dāng)水平風(fēng)速小于5m/s時,則可能出現(xiàn)嚴(yán)重灰霾天氣。結(jié)合風(fēng)廓線資料,對一次灰霾天氣進行分析,發(fā)現(xiàn)風(fēng)廓線雷達探測風(fēng)場具有實時性特點,能較快
海峽科學(xué) 2017年6期2017-08-30
- 風(fēng)廓線雷達聯(lián)合RASS監(jiān)測海岸帶大氣濕度的方法研究
116018)?風(fēng)廓線雷達聯(lián)合RASS監(jiān)測海岸帶大氣濕度的方法研究蘇軾鵬1,王華2(1.海軍大連艦艇學(xué)院航海系 大連 116018;2.海軍大連艦艇學(xué)院軍事海洋系 大連 116018)海岸帶濕度對人類生產(chǎn)生活有較大影響。文章根據(jù)風(fēng)廓線雷達和RASS (Radio Acoustic Sounding System )測量濕度的相關(guān)理論,結(jié)合實測數(shù)據(jù)計算某海濱觀測站個例的大氣濕度分布,并與探空數(shù)據(jù)進行比對,分析誤差及其原因。結(jié)果表明:風(fēng)廓線雷達聯(lián)合RASS測量
海洋開發(fā)與管理 2017年4期2017-06-06
- 風(fēng)廓線雷達資料在福建省氣象局的業(yè)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀與展望*
汪學(xué)淵 潘 寧?風(fēng)廓線雷達資料在福建省氣象局的業(yè)務(wù)應(yīng)用現(xiàn)狀與展望*曾瑾瑜1汪學(xué)淵2潘 寧11. 福建省氣象臺 2.福建省大氣探測技術(shù)保障中心簡要總結(jié)了近年來風(fēng)廓線雷達探測資料在福建省氣象局的業(yè)務(wù)應(yīng)用情況。風(fēng)廓線雷達數(shù)據(jù)質(zhì)量控制技術(shù)的研究提升了風(fēng)場數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性,拓展了風(fēng)場數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍,但仍有改進的空間。風(fēng)廓線雷達為實時監(jiān)測、分析天氣系統(tǒng)尤其是中小尺度天氣系統(tǒng)的發(fā)生、發(fā)展提供了可能,為提高日常的強對流和臺風(fēng)預(yù)報預(yù)警準(zhǔn)確率提供了技術(shù)支撐,同時也對福建省
海峽科學(xué) 2017年12期2017-04-03
- 夏季風(fēng)廓線雷達在雷州半島強對流天氣過程的應(yīng)用
文全,鄺家豪夏季風(fēng)廓線雷達在雷州半島強對流天氣過程的應(yīng)用文彬1,梁文全2,鄺家豪1(1.湛江市氣象局,廣東湛江 524001;2.雷州市氣象局,廣東雷州 524300)利用風(fēng)廓線雷達產(chǎn)品、常規(guī)氣象資料對雷州半島夏季2次強對流天氣個例進行了分析。分析表明,雷雨云團移動到觀測點前,低空急流向下不斷擴展并增強,產(chǎn)生雷雨大風(fēng)。暴雨發(fā)生發(fā)展前后,并不一定有低空急流的配合,風(fēng)廓線產(chǎn)品風(fēng)場信息顯示出強降水發(fā)生前有明顯的冷暖平流,上冷下暖的大氣層結(jié)的建立為降水提供了不穩(wěn)定
廣東氣象 2016年5期2016-12-06
- CLC-11-D型風(fēng)廓線雷達故障處理與運行維護
LC-11-D型風(fēng)廓線雷達故障處理與運行維護蘇添記1,夏潤芳2,劉笑2,潘旭光1,孫俊2(1.煙臺市氣象局,山東煙臺264003;2.蓬萊市氣象局,山東蓬萊265600)通過對CLC-11-D型邊界層風(fēng)廓線雷達的主要故障分析,找出故障發(fā)生的原因,并提出相應(yīng)的處理方法。風(fēng)廓線雷達;雷達故障;數(shù)據(jù)探測風(fēng)廓線雷達的使用為天氣預(yù)報用戶提供了高時間分辨率的風(fēng)廓線數(shù)據(jù),一定程度上填補了探空系統(tǒng)留下的觀測區(qū)域空白[1-4]。保障風(fēng)廓線雷達的正常運轉(zhuǎn),確保獲取探測資料的可
氣象研究與應(yīng)用 2016年2期2016-10-31
- 基于模糊邏輯的風(fēng)廓線雷達目標(biāo)檢測技術(shù)
·基于模糊邏輯的風(fēng)廓線雷達目標(biāo)檢測技術(shù)黃裕文(中國民用航空飛行學(xué)院 綿陽分院,四川 綿陽 621000)作為風(fēng)廓線雷達探測目標(biāo)的大氣湍流信號,極易受地雜波、海雜波、降水、無線電信號、飛機、鳥、昆蟲等一系列外界環(huán)境和信號的干擾,從而形成一種具有多峰特征的功率譜數(shù)據(jù)。為了有效抑制和去除雜波,提高風(fēng)廓線雷達輸出的數(shù)據(jù)質(zhì)量,必須從功率譜數(shù)據(jù)中將大氣湍流目標(biāo)檢測出來。通過分析大氣湍流在風(fēng)廓線雷達回波功率譜中體現(xiàn)出的特征,將其作為風(fēng)廓線雷達目標(biāo)檢測的準(zhǔn)則。文中提出了一
現(xiàn)代雷達 2016年8期2016-09-13
- 風(fēng)廓線雷達與L波段探空雷達測風(fēng)資料的對比
250031)風(fēng)廓線雷達與L波段探空雷達測風(fēng)資料的對比曲巧娜1,盛春巖1,孫 青2,車軍輝1(1.山東省氣象科學(xué)研究所,山東 濟南 250031;2.山東省氣象局,山東 濟南 250031)為了探討風(fēng)廓線雷達資料的可用性,對2013年9月—2015年10月青島站和濟南站的風(fēng)廓線雷達與L波段探空雷達測風(fēng)數(shù)據(jù)進行相關(guān)、誤差及有效樣本比率分析。結(jié)果表明:(1)濟南站和青島站絕大多數(shù)高度層00:00和12:00風(fēng)廓線雷達與L波段探空雷達的水平風(fēng)速顯著正相關(guān),通過
干旱氣象 2016年6期2016-02-15
- 風(fēng)廓線雷達部署原則及北京地區(qū)應(yīng)用分析
100000)風(fēng)廓線雷達部署原則及北京地區(qū)應(yīng)用分析范藝1,何毅1,2,張杰1,3,朱克云1,許五保4,羅輝1,顏玉倩1(1.成都信息工程學(xué)院大氣科學(xué)學(xué)院和高原大氣與環(huán)境四川省重點實驗室,成都610225;2.中國人民解放軍96211部隊,成都610225;3.成都軍區(qū)空軍氣象中心,成都6100413;4.北京愛爾達電子設(shè)備有限公司,北京100000)從風(fēng)廓線雷達的探測原理以及氣象、環(huán)保、航空等行業(yè)的需求出發(fā),借鑒國外風(fēng)廓線雷達布網(wǎng)經(jīng)驗,討論了部署的一般原
氣象研究與應(yīng)用 2015年3期2015-10-31
- 非線性VAD反演低層風(fēng)廓線擬合階數(shù)優(yōu)化方法
性VAD反演低層風(fēng)廓線擬合階數(shù)優(yōu)化方法馬秀梅1)李文兆2)趙 坤1)*唐曉文1)楊洪平3)1)(教育部國家中尺度災(zāi)害性天氣重點實驗室/南京大學(xué)大氣科學(xué)學(xué)院,南京210093)2)(美國國家大氣研究中心,科羅拉多州80307)3)(中國氣象局氣象探測中心,北京100081)結(jié)合理論和SoWMEX試驗(西南氣流試驗,Southwest Monsoon Experiment)的連續(xù)多普勒天氣雷達觀測資料和廣東省陽江雷達資料,對非線性速度方位顯示(非線性VAD)方
應(yīng)用氣象學(xué)報 2014年3期2014-07-06
- 風(fēng)廓線雷達資料與NCEP再分析資料對比分析
100081)風(fēng)廓線雷達主要以晴空大氣作為探測對象,利用大氣湍流對電磁波的散射作用進行大氣風(fēng)場等要素的探測。風(fēng)廓線雷達能夠提供以風(fēng)場為主的多種數(shù)據(jù)產(chǎn)品,其基本數(shù)據(jù)產(chǎn)品有水平風(fēng)廓線、垂直風(fēng)廓線以及反映大氣湍流狀況的折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)Cn2廓線等[1]。風(fēng)廓線雷達的探測方式為連續(xù)的無人值守的遙感方式,其觀測資料不但種類多,而且具有很高的時間和空間分辨率。時間分辨率一般為5~6分鐘,空間高度分辨率一般為幾十米到一百米左右,這是其他探測手段很難達到的高時空分辨率。這
電子設(shè)計工程 2014年14期2014-01-16
- 雷達風(fēng)矢產(chǎn)品性能對比分析
變化等非常有用。風(fēng)廓線雷達是一種新型探測設(shè)備,其時空分辨率超過任何高空風(fēng)測量系統(tǒng)[1-2]。風(fēng)廓線雷達根據(jù)多普勒效應(yīng),可以連續(xù)地觀測測站上空垂直風(fēng)場信息。它除了具有可連續(xù)探測優(yōu)點外,還能夠獲取高空風(fēng)和低空急流活動特征,能夠提供高時空密度的氣象信息。如今,世界很多國家都已用風(fēng)廓線雷達組成業(yè)務(wù)運行網(wǎng),廣泛應(yīng)用于機場飛機起降、交通管制、氣象預(yù)報和大氣污染監(jiān)測等方面[3]。隨著中國氣象事業(yè)的發(fā)展和氣象保障工作要求的提高,各級氣象部門對風(fēng)廓線雷達設(shè)備的需求也愈來愈迫
成都信息工程大學(xué)學(xué)報 2014年1期2014-01-05
- 機場風(fēng)廓線雷達參數(shù)選擇和安裝位置分析
,提高飛行效率。風(fēng)廓線雷達是利用大氣湍流對電磁波的散射作用探測大氣風(fēng)場的一種遙感設(shè)備,它可以在時間上不間斷的獲取垂直空間的風(fēng)場分布,利用這些數(shù)據(jù)可以有效地探測到風(fēng)切變。我國在20世紀(jì)中期就開始進行了風(fēng)廓線雷達在民航機場的試驗研究。到目前為止,中國已經(jīng)有20部左右風(fēng)廓線雷達應(yīng)用于實際業(yè)務(wù)。風(fēng)廓線雷達正逐漸成為探測機場風(fēng)切變和大風(fēng)的有效探測工具。本文根據(jù)民航機場的需求對選擇的風(fēng)廓線雷達參數(shù)指標(biāo)及其在機場安裝位置進行系統(tǒng)地分析。1 風(fēng)廓線雷達的有效探測高度1.1
現(xiàn)代雷達 2014年8期2014-01-01
- 華東沿海地帶臺風(fēng)風(fēng)廓線特征的觀測個例分析
b)對颶風(fēng)的平均風(fēng)廓線進行了研究。首先根據(jù)下投式探空儀的釋放地點,將風(fēng)廓線分為最大風(fēng)圈及其附近的風(fēng)廓線以及遠離最大風(fēng)圈的風(fēng)廓線;然后根據(jù)最大風(fēng)圈半徑的大小,以及500米以下風(fēng)廓線的風(fēng)速平均值將風(fēng)廓線進一步分類;最后將同類風(fēng)廓線求和平均得到平均風(fēng)廓線。結(jié)果表明:平均風(fēng)廓線的梯度風(fēng)(即最大風(fēng))高度一般在1000米以下(在300~1000米之間,由文獻中表6和表7的H*/1.12得到);梯度風(fēng)高度隨風(fēng)速平均值的增大而降低,隨最大風(fēng)圈半徑的增加而增加;梯度風(fēng)高度以
大氣科學(xué) 2013年5期2013-09-22
- 風(fēng)廓線雷達極低信噪比信號的小波方法提取
1)0 引言隨著風(fēng)廓線雷達在氣象領(lǐng)域的迅速發(fā)展,國內(nèi)外的許多學(xué)者對風(fēng)廓線雷達的信號處理方法做了深入研究,希望能夠獲得更加精確的風(fēng)廓線雷達基數(shù)據(jù),以提高風(fēng)廓線雷達的探測能力。比如國外的Hopper研究了各種窗函數(shù)對WFFT的影響,得出Hanning窗處理的譜泄漏低于Hamming窗和矩形窗的結(jié)論;Wilfong等[2]提出的用Blackman-Harris濾波器取代相干積累的方法,這種方法降低了因相干積累帶來的頻譜混疊效應(yīng);Boyer等[3]分析了復(fù)倒譜、參
成都信息工程大學(xué)學(xué)報 2013年2期2013-01-05
- 風(fēng)廓線雷達資料在降水?dāng)?shù)值預(yù)報中的應(yīng)用探討
關(guān)鍵之一[3]。風(fēng)廓線雷達與常規(guī)大氣探測設(shè)備相比,具有連續(xù)無人值守、全天候監(jiān)測及可提供低層大氣三維風(fēng)場和溫度廓線的特性。布設(shè)風(fēng)廓線雷達一方面能加密現(xiàn)有大氣探測網(wǎng)站,較好彌補常規(guī)氣象網(wǎng)站在監(jiān)測中小尺度天氣系統(tǒng)時空分辨過粗的不足;另一方面,通過應(yīng)用資料同化技術(shù),可為數(shù)值預(yù)報系統(tǒng)提供包含更豐富的局地中、小尺度氣象信息的模式初始場。近年來,隨著風(fēng)廓線雷達在氣象部門的推廣和普及,及因其具有很高的時間和空間分辨[4],可以很直觀的顯示大氣流場的水平分布和垂直結(jié)構(gòu),氣象
成都信息工程大學(xué)學(xué)報 2013年3期2013-01-05
- 基于風(fēng)廓線雷達資料的暴雪天氣過程分析
000)0 引言風(fēng)廓線儀是新一代的遙感測風(fēng)系統(tǒng),可以連續(xù)測得測站上空每幾分鐘、幾十米間距高時空分辨率的風(fēng)場資料,彌補了常規(guī)高空風(fēng)探測中時空密度不夠的缺點。湖州風(fēng)廓線雷達是航天科工集團公司二院23所生產(chǎn)的CLF03型邊界層風(fēng)廓線雷達,可實時探測大氣中的三維風(fēng)場;于2010年8月建成并調(diào)試成功,經(jīng)過5個多月的運行已基本穩(wěn)定。資料在探測期間的時間分辨率為6 min風(fēng)廓線數(shù)據(jù),最低探測高度100 m,最大探測高度 5500 m,高度分辨率100 m。它是利用大氣中
浙江氣象 2012年3期2012-12-07
- 基于風(fēng)廓線雷達技術(shù)的沙塵天氣監(jiān)測研究
000)1 前言風(fēng)廓線雷達是20世紀(jì)60年代研發(fā)并逐漸興起的一種高空大氣遙感探測系統(tǒng),經(jīng)過四十多年的發(fā)展,風(fēng)廓線雷達技術(shù)已經(jīng)成熟[1]。在過去的幾十年里,國內(nèi)外學(xué)者利用風(fēng)廓線雷達在大氣風(fēng)場探測[2~4]、數(shù)值預(yù)報[5]、降水過程[6~9]、大氣湍流及邊界層厚度[10~12]、雨滴譜反演[13,14]等方面開展了大量的研究工作,取得了一批可喜的科研成果。作為新一代大氣遙感探測系統(tǒng),美國、日本等國家已將風(fēng)廓線雷達組網(wǎng)并應(yīng)用于氣象業(yè)務(wù)中。美國國家大氣海洋局(Th
中國工程科學(xué) 2012年10期2012-07-07
- 對流層風(fēng)廓線儀探測資料比對分析
11101對流層風(fēng)廓線儀探測資料比對分析楊金偉 沈超玲 胡鵬解放軍理工大學(xué)氣象學(xué)院,南京 211101本文利用對流層風(fēng)廓線儀和二次測風(fēng)雷達的測風(fēng)實驗數(shù)據(jù),對其數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計、比對和分析。結(jié)果表明,在低空和高空,二者探測存在一定差值,中間高度具有較好的一致性。對流層風(fēng)廓線儀;測風(fēng)雷達;比對分析引言對流層風(fēng)廓線儀是一種無球高空氣象探測設(shè)備,主要是利用大氣湍流對電磁波的散射作用對大氣風(fēng)場等物理量進行探測,能夠連續(xù)提供大氣速度、大氣溫度和大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)等氣象要
中國科技信息 2011年7期2011-10-26