L波段气象探测网运行监控系统设计
第十一章L波段(1型)高空气象探测系统(教案).docx
第十一章L姝段n型丿當空气象採测糸统单元标题:第十一章L波段(1型丿壽空气象探测糸统第一节糸统简介第二节糸统特点教学时数:(2丿学肘,其中理论(2丿学时,卖验(0丿学对,上机(0丿学肘,其他(0J 学肘:教学目的与要求:通过教学,使学生基本拿握L波段當空毛象探测糸统放球软件、数据处理软件、樸拟训练软件的用途,对计算机软件和硬件要求,安裝、设置、卸覽方空,了解软件的主要特点和功能O主要教学内彖:L波段壽空气象探测糸统放球软件、数据戏理软件、模拟训练软件的用途,对计算机软件和硬件要求,安裟、设置、卸载方法,了解软件的主要特点和功能。
教学重盍与札邑:L波段高空毛象採测糸统放球软件、数据处理软件、栈扱训练轶件的用途,软件和硬件要求,安袈、役置方冻,主要特点和功能。
镌后作业:1、糸统软件组成及它们的用途。
2、L波段壽空气象探测糸统软件对计算机软件和硬件要求如何?3、拿握糸统软件的安裝方法。
4、L疵段(1型)壽空毛象探测糸统软件对计算机糸统所要求的最低显示分辨率、颜色数的要求如何?镌后体会:通过教学,使学生对L波段壽空毛象探测糸统放球软件、数据戏理软件、模拟训练软件的用途,计算机软、硬件要求,安裝、设置、卸我方冻,糸统主要特点和功能有了一定的了解。
但必须进行卖际操作加深理解记忆。
第十一章L欢段n型丿壽空毛象採测糸统第一节糸统简介轶件组■成:放球软件、数据处理软件、模拟训练软件。
放球软件:主要用于完成高空卖肘採测的雷达控制、监测、数据录取工作。
数据处理软件:用于完成处理数据和生成各种毛象产応、报表等任务。
樸拟训练软件:主要用于业务培训,以便襟作员尽快拿握本糸统的操作和使用。
一、对计算机轶件和硬件要求1、Window$9X/Window2000/ WindowXP 中丈版本;2、奔勝200MHz;3、至少32MB的护畏内存和不小于20G的硬盘;4、一个1.44MB软盘驱动器;5、一个CD-ROM驱动器;6、一个与Windows兼家的亂标器;7、17寸显示甕;8、宽行4r印机。
L波段高空气象探测系统业务运行的一些经验和建议
,
,
一
3 — 7
测 高 与气 压反 算 高度差 异较 大 ( 时雷 达数 据 终 此
端接 收控 制界 面 上 的警 示 灯会 不停 地 闪烁 ,而 且
物 回波 较 多 , 导致 凹 口不 能 自动 跟踪 , 时红 灯 常 此
21L波段 探测 系统操 作更 加简 便快 捷 , 放时 抓 . 施 球 准确 , 气球 升空过 程 中跟踪 自动 化程度 更 高 , 雷
始运 动轨 迹一 定要做 到 心 中有 数 ,以便在 自动抓 球失 败后 ,将 天控切 换 到手动 状态 ,进行 手 动抓
达的工作状态直观地显示在计算机屏幕上 , 设置 了雷达故障报警装置,为雷达故障的及时排除提
在中国气象局 、 省局的领导和大力支持下 , 我 省第 一部 L 波段探测 系统于 20 年 1 1日开 06 月 始在我局正式业务运行 。 至今年 , 随着最后一批 L 波段 雷达 在 台站布设 应 用 ,使 得 我 国高空气 象探
测工 作迈 上 了一个新 的台阶 。
2 L波 段雷达 探测 系统优 点
自动化 , 由于探空仪采样率高 , 能随时提取任意高
施放人员指挥抓球。
度上的温度、 气压 、 湿度及风的资料 , 探空资料 的
加工使用更加方便 ,探测数据的审核和校对更加
准确快 捷 。
《 林 气 象》 O0年 第 4期 吉 21
3 . 7要防止假定 向。 假定 向时, 雷达的探i 距离大 贝 4
特 点 。可 以准 确 地获 取 地 面到 3 k 0m左 右 连续 的
达天线转动一个角度 即可正常显示。 3 . 3打开近程发射机 , 检查 凹口的形状 , 若凹 口 太 浅 以致 距离无 法 跟踪 ,则应 调整 应答 器 的凹 口调 整电位器 , 使凹口达到一定的深度 , 直到距离跟踪 正常。
L波段(Ⅰ型)高空气象探测系统
L波段高空气象探测系统常见技术问题综合解答汇编(一)中国气象局大气探测技术中心2006年9月编写说明目录一、软件安装 (2)二、软件使用 (6)三、雷达操作 (38)四、规范、技术规定 (44)五、质量考核 (51)六、其它问题 (54)一、软件安装问题1:在其它微机上安装L波段系统软件运行正常,但在高空业务工作用微机上不能正常运行,应该如何处理?答:软件不能正常运行原因很多,建议首先检查系统是否安装有其它软件,排除软件相互冲突导致程序无法正常工作的可能。
为保证软件能稳定运行,建议重装安装Windows系统。
如果时间紧迫可先采用在其它微机上安装L波段软件,用U盘将lradar文件夹复制到高空业务工作用微机,并按照《操作手册》介绍的方法安装天气现象符号库文件(指Windows98系统)。
问题2:用U盘将lradar文件夹复制到微机上,不能显示天气现象符号,怎么办?答:由于用这种方法不能自动更新系统的符号库,所以不能正常显示天气现象符号。
若微机使用的操作系统是Windows98,可以按照手册上介绍的方法安装天气现象符号库文件。
如系统是Windows Xp/2000则必须用安装程序安装才能显示天气现象符号。
问题3:安装L波段软件时,微机显示"指定的网络名不再可用",无法继续安装软件,请问如何解决?答:先将光盘里的L波段软件安装程序复制到硬盘里,然后用硬盘安装。
问题4:把WindowsXP下的lradar文件夹复制到Windows98下,系统不稳定,经常死机,是否存在兼容性问题?答:不存在兼容性问题。
软件可以在Windows9X/XP/2000下稳定运行,如果仅在Windows98下运行不稳定,应重新安装Windows98系统。
问题5:在Windows98下安装L波段软件时,显示为:“安装ikernel.exe,时出错,(0x10000),”,但在WindowsXp下可安装,怎么解决?答:可将在WindowsXP下安装好的lradar文件夹内容复制到安装Windows98系统的微机内,并按《操作手册》介绍的方法安装天气现象符号库文件。
L波段气象探测网运行监控系统设计
括观测 环境 、 观 测仪 器 、 业务 规 程 等 , 同 时强 调 要 重
视 观测 仪 器 的 维 护 , 开 展 实 时 的 观 测 数 据 质 量 检 查[ 5 ] 。为 了获 得 满 足 气 象 预 报 服 务 的气 象 探 测 数 据, 国 内外 开 展 了 相 关 的探 测 资 料 质 量 控 制 工 作 。 北 欧 国家 ( 包括丹麦 、 芬兰、 冰 岛、 挪威 、 瑞 典) 通 过 NO R DKL I M 计 划 开展 资 料 质量 控 制 , 包 括 台站 资
第2 1卷 1期
2 0 1 0年 2月
应 用 气 象 学 报
J OURNAL OF AP PLI E D ME TEOROLOGI CAL S C I ENCE
Vo 1 . 2 1,No . 1
Fe br ua r y 2 01 0
L波 段气 象 探 测 网运 行 监控 系统 设 计
世界气 象组织 认 为影 响观测 数据 质 量 的 因素包
全球气 象 观测资 料 的质量 而设计 开 发 了全球 观 测 资
料质量 监 视 评 估 系统 , 该 系统 以资 料 同化 的 6 h预 报场 为背 景 场 , 计 算 观 测 资料 与 背 景 场 的偏 差 [ 】 。 但是 , 到 目前为止 , 还 没有 开展 实时 的 高空 探测 数据
象, 需 要 加 以改 进 , 以避免虚警次数过多。 关键词 : I 波段 ; 高 空气 象 ;探 测 网 ; 监 控 系统
料质 量控 制 ( QC O ) , 实 时质 量控 制 ( Q C1 ) , 非实 时 质
引 言
提高观 测质 量并 逐步 实现探 测 现代 化 是大 气探 测工 作 的重 要 任 务 之 一 。我 国 自 2 0世 纪 5 0年 代 起, 与 国际 同步实施 了世 界 天气 监 测 ( www ) 计划 , 建立 了包 含 1 2 0个探 空站 的高 空探 测 网 。气象 观测
L波段高空气象探测系统应用技术分析
行 业 气象 服务 及效益 分析评 估 [].陕 西气象 , J
20 07, 5: 3 -35 3 .
E 1 王新生 ,陆大春 ,汪腊宝 ,等 .安徽省公众气象服 7 务效益评估 口].气象科 技 ,20 ,3 6 :8 3 0 7 5( ) 5
—
E] 扈海波 ,王迎 春,李青春 .采用 AHP方法的气象 4 服务社会经济效益定量评估 分析 [] J .气象 , 0 8 20 ,
基 金项 目 :中 国 气 象 局 新 技 术 推 广 项 目 ( M AT 0M 4 ) C G0 5 4
[ ] 吴林 荣 ,罗慧 ,鲁渊平 ,等.重 大气 象灾害服务效 3 益评估系统设计与业务应用 []. 象科技 ,0 0 J 气 21,
3 ( ): 3 4 9 . 8 3 9 —3 8
“ 数据 处理 软 放球软 件 ”主要 用 于完成 高空 实
时探 测 的雷达 控 制 、监测 、数 据 录取工 作 , 数 据 “
探 空仪 在做 基值测 定前 ,首 先应 该对 仪器 进
行 全 面检查 。正 常情 况下 ,探 空仪应 外观 完好 无 损 ,电路 板连接 牢 固 ,各 焊点无 虚 焊 、漏 焊 ,否 则 ,会 造 成探空 仪基 测不 合格 ,若 在仪器 施放 后 出现 异 常则 会 因无 信 号 或无 回波 而造 成 重 放球 。 基 值 测定 时 ,若 在仪 器接 触 良好 的情 况下 亮线 不 清 晰应 立 即更换 探 空仪 。若 4条亮 线清 晰 ,但 电 码 错误 ,应检查 探 空仪及 盒盖 与基 测箱 之间 的各 连接插 头 是否 接触 良好 ,雷达 天线 是否对 准探 空 仪所 在方 位 , 空仪 的频 率是 否调 整到最 佳位 置 。 探 排 除上述 因素后 仍 未恢复 正 常 ,应 立 即更 换探 空 仪 ,更换 探空 仪 时要 注 意检查 校对 探空 仪与 盒盖 的序 列号 是否 一致 ,以防止 因探空 仪 与盒盖 不符
L波段探测系统使用时的注意事项
L波段探测系统使用时的注意事项刘春芳;纪华【期刊名称】《黑龙江气象》【年(卷),期】2013(030)001【总页数】1页(P34)【作者】刘春芳;纪华【作者单位】齐齐哈尔市气象局,黑龙江齐齐哈尔161006【正文语种】中文1 引言L波段探测系统自使用以来因其界面直观、操作简捷、运行稳定可靠等深受各个台站的好评。
但由于操作员的操作或系统本身的问题,也会出现一些情况,以致造成迟放、重放。
本文针对使用中出现的特殊情况加以分析,提出处理办法。
2 仪器的录入仪器录入是放球前的首要工作,仪器在运输过程中难免发生震动致使频率改变,信号变差,因此在进行仪器录入时,会因为雷达天线不能直接对准探空仪或计算机上的探空仪而使序号变化不稳定。
这时操作员无需更换探空仪而延误放球时间,可打开“基测”开关,关闭雷达天线波瓣扫描,从而提高追扫探空仪序号的能力,保证正常的放球时间。
有时在进行录入仪器的过程中,会由于基测箱本身插头被氧化而导致仪器号码进不来,此时只要将插头部分处理后,仪器号码就会正常录入计算机。
3 参数的校对在进行仪器施放前,必须将仪器的固有参数调入程序中。
点击放球软件中的“确定序号”按钮,按要求输入正确的年月后,点击“确定”按钮,输入R0和T0即可。
若需再次校对R0和T0以及其他参数时,点击放球软件中的“修改序号”后,点击“确定序号”。
然后在出现的窗口上点击“校对参数”按钮。
此时由于频率偏移或干扰等诸多原因,可能会导致放球软件的“探空仪序号”来回跳动,如果操作员没有对仪器号码再次进行校对而按了“确定”放球按钮,再打开高表13或14就会出现高表上的仪器号码与施放仪器的号码(日志上会有记载)不一致,所以再次校对时确认每一项无误后,再按“确定”按钮。
4 基值测定基值测定就是将待施放仪器的温度、湿度感应器在施放前与基测箱内的温度、湿度标准器进行最后比对的过程。
比对合格后,切记不要再次开启基测开关。
若再开启此开关,可能造成基测不合格。
就L波段高空气象探测资料审读分析探讨
就L波段高空气象探测资料审读分析探讨作者:仇丽凤李雷茹来源:《科技创新导报》2011年第07期摘要:对瞬间观测、测风数据、基值测定、施放点等L波段高空气象探测资料进行全面和深入的审读与分析,有助于最大化提高高空气象资料的准确性和可靠性。
文章分析了L波段高空气象探测资料使用过程中存在的问题,探讨了提高L波段高空气象探测资料质量的方法。
关键词:L波段高空气象探测资料审读与分析中图分类号:TM6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)03(a)-0136-01L波段(1型)高空气象探测系统是GFE (L)型雷达—GTS1型数字式电子探空仪高空气象探测系统的简称。
相比于59-701探测系统,L波段高空气象探测系统具有基值测定方便化、操作高度自动化、数据高度精准化、记录校对方法多样化等优势,有助于减少数据出错率和值班人员的工作量,提高了气象预报、气象分析的效率和质量。
因此,探讨L波段高空气象探测资料的审读与分析有着重要的现实意义。
1 地面人工采集数据的审读分析基值测定数据和瞬间数据是L波段探测系统采集的地面数据,尽管此系统能自动采集和处理这两类数据,但是仍需要人工手动来输入和观测,最大化保证数据资料的准确性。
1.1 台站常量参数资料的核对L波段探测系统的台站常量参数资料主要有设置发报参数和本站常用参数两部分,设置发报参数包含站名代号、报文标志;本站常用参数包括站台名称、区站号、经纬度、气压表器差订正值等方面。
台站常量参数的正确性直接影响探测数据处理的精准性。
1.2 检查探空仪的序列号检测探空仪的序列号主要是:确定探空仪序列号正确与否;使用的探空仪参数文件与厂家说明书的参数是否保持一致;T0、R0的读数是否准确,特别是注意接近2数值是否输反。
1.3 基值测定数据目前,L波段探测系统的基值测定是在放球前30分钟通过室内的基值测定箱来完成,基值测定前都做了低温和高温活化检测,读取了T0、R0的值。
L波段高空气象探测业务应急处理方法
L波段高空气象探测雷达操作特殊问题及处理方法
电扫微带平板 的天线 。在每一次进行雷达开机时 ,电压的不稳 定问题还有开机速 度过快都会带来雷达 的突然性抖动。解决 办 法是 :开机时要充分注意先 开的是雷达 的主机 电源 ,示波器等 设备要在后面的时间打开 ,最后要打开 的是驱动箱的电源。主 机的开启 时间和驱 动箱 开启 时间要有一定的时间差距 ,这样才 能保障有足够的时间去进行 预热 。驱动 电源 的时间在后面开启 可以防止的是电压不稳定 问题 ,因为 电压不稳定会造成天线抖 动严重。这样 的开启方法保证 了设备 良好的运行状态 。 1 . 2雷达天线 出现 “ 死位”现象 雷达 的天线都是在露天 中安装的 ,这样做 的后果是汇流环 的位置极容易变脏 ,变脏带来的后果是雷达 的天线 出现仰角 、 还有就是雷达 的方位不能动 了,锁死 了方位 ,驱动箱 的仰角与 其方位灯都灭 了,红灯亮了还有界面的报警灯也会随着亮起 。 对应的解 决办法应该是电机 的重启 , 马上去关闭驱动箱的开关 , 之后再进行开启 。问题一旦 出现一定要得 到及 时的处理 ,只要 迅速 的进行处理 ,则不会影 响气象观测的有效性。 1 - 3接收机增 益与频率调整最佳状态 在进行 增益调 节 时,天线一定 要对 准 目标 物体 ,在示 波 器的显示界 面上为角度 的方式 ,操控机器的人 员要通过增益开 关旁边 的两个按钮进行调节接收机 ,增益的最适值一般是 ( 3 0 5 0 d B),怎样判 断达到 了最佳 的值 ,要 看的是增 益指示器 的表头数值对应 的是最小 的 , 示波器 的亮线 4 条都达到 了饱和 的程 度。在进行放球 的过程 中 , 增益 的数值肯定是在不断的变 化中的 ,怎么样去保证信号 的接 收一直是稳定 的,要随时的注
L波段高空气象探测系统常见技术问题综合解答
L波段高空气象探测系统常见技术问题综合解答L波段高空气象探测系统是现代气象观测技术中的一种重要手段,可用于高空大气的观测和分析。
在使用L波段高空气象探测系统时,常会遇到一些技术问题。
本文将综合回答一些常见的技术问题。
1. 什么是L波段高空气象探测系统?L波段高空气象探测系统是利用L波段雷达技术来观测和分析高空大气的系统。
L波段具有较低的频率和较长的波长,能够穿透大气中的云层和降水,对天气现象进行探测和分析。
L波段高空气象探测系统包括雷达发射机、接收机、天线和数据处理系统等组成部分。
2. L波段高空气象探测系统的工作原理是什么?L波段高空气象探测系统的工作原理是利用雷达技术发送一束L波段的电磁波,当电磁波遇到大气中的云层或降水时,会发生散射和吸收,从而使一部分电磁波被反射回来。
接收机会接收到这些被反射回来的信号,并通过信号处理和数据分析,得到有关大气中云层和降水的信息。
3. L波段高空气象探测系统有哪些应用领域?L波段高空气象探测系统广泛应用于气象预报、天气观测、天气灾害预警和空气污染监测等领域。
通过对云层和降水的观测和分析,可以提供关于天气状况和变化的信息,为天气预报和天气灾害预警提供数据支持。
L波段高空气象探测系统还可用于空气污染的监测和研究。
4. L波段高空气象探测系统的性能参数有哪些?L波段高空气象探测系统的性能参数包括雷达发射功率、雷达接收灵敏度、雷达天线增益、雷达波束宽度、雷达最大探测距离、雷达分辨率等。
这些参数直接关系到系统的观测能力和探测精度,通常需要根据实际应用需求进行调整。
5. L波段高空气象探测系统存在哪些技术问题?常见的L波段高空气象探测系统技术问题包括信噪比低、数据处理复杂、数据容量大、信号干扰等。
由于L波段的波长较长,穿透能力较强,但同时也容易受到干扰影响。
6. 如何提高L波段高空气象探测系统的性能?提高L波段高空气象探测系统的性能可以从多个方面进行优化。
可以增加雷达的发射功率和接收灵敏度,以提高信号的强度和清晰度。
微波射频常用频段
微波射频常用频段微波射频是指频率范围在300MHz到300GHz的电磁波,其具有较高的传输速度和较低的传输损耗,因此在无线通信和雷达领域中得到广泛应用。
本文将介绍微波射频的常用频段及其在不同领域中的应用。
一、微波射频常用频段1. L波段(1-2 GHz):L波段主要用于无线通信系统中的长距离传输,如无线电广播和移动通信网络中的蜂窝通信。
2. S波段(2-4 GHz):S波段在雷达系统中应用广泛,用于飞机导航、天气预报和海洋监测等领域。
此外,S波段还可用于卫星通信和无线局域网络。
3. C波段(4-8 GHz):C波段被广泛应用于卫星通信、雷达和无线电导航等领域。
C波段的传输性能较好,可实现较高的数据传输速率。
4. X波段(8-12 GHz):X波段在雷达和卫星通信系统中得到广泛应用。
其中,X波段雷达可用于航空控制、风暴监测和目标识别等。
5. Ku波段(12-18 GHz):Ku波段主要用于卫星通信和广播电视传输。
Ku波段的特点是传输速率高、传播损耗较低,适合高速数据传输。
6. K波段(18-27 GHz):K波段在雷达和卫星通信中应用广泛。
它具有较高的分辨率和较低的传输损耗,适合用于天气雷达和高清卫星电视等领域。
7. Ka波段(27-40 GHz):Ka波段主要用于卫星通信和雷达系统。
Ka波段的传输速率较高,可实现高速宽带通信和高分辨率雷达成像。
8. V波段(40-75 GHz):V波段主要用于雷达系统和无线通信。
V 波段的特点是传输速率高、穿透力强,适合用于车载雷达和无线宽带传输。
9. W波段(75-110 GHz):W波段在无线通信和雷达领域中得到广泛应用。
它具有较高的频率和较短的波长,适合用于短距离高速数据传输。
10. mm波段(110-300 GHz):mm波段主要用于雷达成像、安全检测和高速无线通信。
mm波段的传输速率极高,但传播距离较短。
二、微波射频的应用领域1. 通信领域:微波射频在移动通信、卫星通信和无线局域网络等领域中得到广泛应用。
浅谈控制L波段(1型)高空气象探测系统的探测数据质量
度。
22 当测 站 周 围 的 电磁 环 境 不符 合 要 求 时也 会 对 . 探测 数 据 的质量 产生 影 响 。测 站周 围近距 离 某方 向 存 在高 压输 电线 时 , 在 该方 向造 成雷达 波瓣 变形 , 会 从 而影 响其 测角 精度 , 成对 高空 风 向 、 造 风速 的准确
就 影响 L波段 ( ) 1型 高空 气象探 测 系统所取 得数 据质 量 , 即探 测数 据精度 的 几 个 因素 , 对人 员素
质、 高空气象探测环境 、 仪器设备 、 规章制度和技术规定等方面进行 了阐述 , 为该 系统台站的业
务 质量控 制和 管理提 供 参 考。 关键 词 : 空气 象探 测: 质量 ; 制 高 数据 控
高空 气象 探测 环境 是 否符合 要求 ,对探 测数 据 的质 量也 有重 大影 响 。
确的基础数据。先进的系统 只为获取高精度的数据
提供 了可能 ,还要 采取 各种 措质 的工作 人员
2 当地面遮蔽物仰角较高时 , . 1 会造成雷达 的最低
。
第2 卷 增刊
20 0 8年 8月
。e。。。。。。。。。s。。 。 — D。。。。。。。。。。。。。。。。 g 。。。。。。。。。。。。M。。。r l — 。。e。。。d。。。。。。e。’ oo y 。。。。。n。。。。。。。 。 o 。。。ta。 Oa i 。 t sr 。 ’s 。 e 。
2 高空气 象探 测环 境
高等特 点 ,实 现 了高 空气 象探测 仪 器 的数 字化 和 自 动化 。 目前 , 系统 作为我 国高空气 象探测 装 备 的更 该 新换代产 品 ,已在 我 国高 空气 象探 测业务 中正式使 用, 在三 分之二 左右探 空站 进行 了布设 , 仅提 高 了 不 我 国高空 气象探 测 的质量 和精度 ,提 高 了探 测信 息 的时空密 度 , 而且 基本 实现 了探测 数据 采集 、 监测 和 集 成的 自动化 。它 的使 用缩 短 了我 国与世界 先 进水 平 之间 的差距 ,为数值 预报 等业 务应 用提供 更 为精
L波段与59-701探测系统同步资料对比分析
康 20 0 5年 1 1月 5 9次对 比观测 资料 ( 由于陕西 省
三 站均在冬 季换 型对 比 , 时 间规定 为一个 月 , 且 没
有夏 季对 比资料 ) 对 两套 系统 各等压 面要素 的测 ,
值 进行 比较 ,分 析其 测量 精度 。 1 探 测值 比较
泾 河 站 20 0 7年 1月 1日分 别 开始 正式 运 行 I 波
最 大 ,为 一 0 8。 3次 相 同 。1 0h a I 段 温 . C; 0 P , 波
度 测值 比 5 9型偏 高 3 7次 ,7 1 1 9时 ( 3 次 ) 3 第 6 差 异 最 大 ,为 3 1。 . C;偏 低 1 7次 ,2 9时 51 1 3 ( 5 第 4次 )差异 最 大 ,为 一2 3 C;1次相 同 ( .。 图
从 20 0 2年起 , 中国气象 局开始 对 我 国现 有 的 高空 探测 系统 ( 9 7 1系统 )进 行 改造 ,将 其升 5- 0
级 为 L波 段探测 系统 ,陕 西有 4个探 空 站 ,汉 中 20 0 5年 1月 1日、安 康 2 0 0 5年 1 月 1日、西安 1
理 使用观 测 资料 和进 一步 改进 仪 器性能 ,选用 安
2 9
1 1 高 度 .
对 流运 动 及 太 阳辐射 的影 响更 大 ,所 以 ,两 种仪 器 的 温度 测值 差 异略 增 。虽然 两种 仪 器各 等 压面
的平均 温 度较 接 近 ,但从 逐 1 3资料 看 ,两 种仪 器
从表 1 以看 出 ,两种 仪器 的 高度 探测 值 比 可 较接近 , 随着 高度 的升 高 探测 值 差异 略 有增 大 。 从
—
7 1 测 系 统 , 两 者 测 值 相 差 较 大 ,I波 段 探 空 仪 湿 度 传 感 器灵 敏 度 高 ,采样 速度 快 ,但 相 对 0探 且
l波段高空气象探测资料异常问题处理
一、L波段雷达探空仪操作问题 1天线抖动 在雷达开机前,若开机电压不稳定或 开机速度过快都会造成雷电天线突然抖动, 这种情况长期持续易引发天线线缆接触不 良,在出现故障问题后很难及时准确排除, 直接影响高空气象探测资料准确性水平。 为防止这种情况出现,在开机前应先将主 机电源打开,之后开机,将示波器和驱动 箱电源依次打开,这种开启顺序可保证启 动驱动电源过程中有足够预热时间间隔, 避免开启驱动电源的过程中导致其他设备 电源打开瞬问电压不稳定,为雷达探测仪 等各项设备正常运行提供保障。施放气球 前,雷达天控开关处于自动跟踪状态下也 会引起天线抖动,尤其是低仰角状态下天 线抖动,不利于气象探测数据采集工作开 展,甚至跟踪探空仪异常。因此,在打开雷 达主电源后、驱动电源前,应将天控开关调 节成自动状态。随后重新调整为手动状态。 2天线死位 雷达天线裸露安装在空气中,经过长 时间风吹、日晒、雨淋后易造成汇流环表 面变脏,使得雷达天线仰角、方位处于“锁 死”状态,电机驱动箱仰角和方位绿色指 示灯不亮,而红色指示灯和界面报警灯却 处于常亮状态,易造成高空气象探测数据 异常。应对电机重启,将电机驱动箱开关 关闭后重新启动。探测人员应及时发现问 题并采取正确的处理办法,避免放球过程 中出现探测资料异常。 二、L波段高空气象探测资料异常 问题处理 1探空仪参数问题
关于L波段高空气象探测雷达操作特殊问题的探究
关于L波段高空气象探测雷达操作特殊问题的探究L波段高空气象探测雷达是一种用于探测高空大气现象的重要设备,它能有效地监测雷暴、风暴和强降水等极端天气情况。
由于其操作特殊性,存在一些独特的问题需要探究。
本文将围绕L波段高空气象探测雷达的操作特殊问题展开探讨。
L波段高空气象探测雷达在操作中需要高度注重环境因素的影响。
由于其工作原理是利用雷达波束对大气中的微粒进行探测,环境中的湿度、温度、风速等因素都会对雷达的检测性能产生影响。
在高空环境下,这些因素会更加复杂和多变,因此操作人员需要对环境因素进行全面的分析和考虑,以保证雷达的正常运行和准确性。
L波段高空气象探测雷达在操作中需要采取特殊的数据处理和分析手段。
高空大气中的微粒分布范围广、密度低、运动速度快,这就要求雷达在数据处理和分析方面具有更高的精度和灵敏度。
操作人员需要具备专业的数据处理技能和丰富的实践经验,能够准确地识别和分析雷达所捕获的数据,提取有效信息,为后续的气象预报和预警工作提供可靠的依据。
L波段高空气象探测雷达在操作中还需要面对天气条件的挑战。
高空大气中的天气情况通常更加复杂和多变,可能出现强风、雷暴等极端天气情况,这就对雷达的稳定性和可靠性提出了更高的要求。
操作人员需要具备应对恶劣天气的应急能力,能够在极端条件下保证雷达的正常运行,并及时准确地捕获有关天气情况的数据,以服务于气象预报和灾害预警工作。
在此基础上,如何确保L波段高空气象探测雷达的正常运行和数据准确性成为一个亟待解决的问题。
需要加强对雷达设备的维护和保养工作,定期检查设备的运行状态、清理设备表面的杂物等,以保证雷达设备的稳定性和可靠性。
需要加强对操作人员的培训和技能提升,提高他们应对复杂气象情况和紧急事件的能力,确保他们能够有效地进行雷达操作和数据处理分析工作。
还需要加强对环境因素的监测和分析,及时掌握环境变化对雷达工作的影响,为雷达操作提供及时准确的环境数据。
L波段高空气象探测雷达操作存在着独特的问题和挑战,需要进行深入的探讨和研究。
高空气象探测第十一章习题
第十一章L波段(1型)高空气象探测系统1、L波段高空气象探测系统软件组合及各软件的用途。
软件组成:放球软件、数据处理软件、模拟训练软件。
放球软件:主要用于完成高空实时探测的雷达控制、监测、数据录取工作。
数据处理软件:用于完成处理数据和生成各种气象产品、报表等任务。
模拟训练软件:主要用于业务培训,以便操作员尽快掌握本系统的操作和使用。
2、L波段高空气象探测系统软件对计算机系统所要求的最低显示分辨率、颜色数、WindwosXP样式有何要求?最低显示分辨率为1024X768,颜色数最低为256色,Windwos经典样式3、浮点数据运算的含义如何?采用浮点数据运算后,出现哪些情况均属于正常?浮点数据运算是指采用小数点后6位来运算。
①某一特性层的气压与规定等压面的某层气压相等,但该特性层上的温度、湿度等要素值与规定等压面对应层上的要素值有一项或多项有微小出入;②特性层上出现温度等于零度,但该特性层上的气压与零度层上的气压可能不相同;③某一对流层顶的气压与规定等压面的某层气压相等,但该对流层顶的温度、湿度等要素值与该规定等压面上的要素值有一项或多项有微小出入。
4、L波段高空气象探测系统软件是如何进行量得风层计算的?为什么不可能出现静风?参与量得风层风向、风速计算的球坐标仰角、方位、斜距计算分钟数据(经过质量控制的)分别是该整分钟及其上、下各两秒的仰角或方位或斜距数据之和的平均值(如:第36计算分钟数据由35:58、35:59、36:00、36:01、36:02五组秒数据相加后再平均而得)。
由于采用浮点制和计算精度的提高,所以计算结果不可能出现静风。
5、在进行L波段高空气象探测系统软件,删除或升级前,必须将哪两个文件进行备份?为什么?必须将数据文件和台站参数文件进行备份。
为了安全起见。
6、L波段高空气象探测系统软件,处理测风终止时间大于探空终止时间的方法。
综合探测在计算规定高度风或选取最大风层时,若量得风层时间大于探空终止时间,则探空终止高度以上的规定层风或最大风层的高度、气压用雷达单独测风方法进行计算,该部分规定高度层的风或最大风层不参与编发报文,只作为月报表、气象资料存盘。
L波段高空气象探测资料审核要点
L波段高空气象探测资料审核要点摘要:伴随着科学技术的快速发展,我国高空气象探测业务呈现出高速发展的态势,整体管理结构和控制机制都实现了跨越式增长。
本文通过对L波段高空气象探测资料审核要点进行分析,以确保出站记录和报表的合格性水平,为气候分析、气象预报工作的开展提供高准确度和可靠性强的高空气象探测资料。
关键词:L波段;高空气象;探测资料;审核要点引言高空气象探测是综合气象观测系统的重要组成部分之一,在天气预报,特别是灾害性天气预报中占据重要地位。
高空气象探测是研究、预测气候变化和开发利用气候资源的基础。
L 波段高空气象探测系统的主要特点是探测精度高、抗干扰能力强、采样速度快,可以很容易的实现数字化和模块化处理。
成山头位于山东省威海市荣成市成山镇,因地处成山山脉最东端而得名。
成山头地处偏僻,三面临海,一面靠山,常年风大雾多,属温带季风气候。
境内气象灾害频繁出现,局地小气候较为明显,通过多年的预报实践检验,在短时临近预报中探空资料发挥着十分重要的作用,因此高空气象探测资料是否准确,直接影响预报的准确度水平,还会影响预报人员的判断,严重威胁着人们生命财产安全。
因此把握探空资料的准确性,将气象探测资料审核工作做好,具有十分重要的现实意义。
1、地面人工采集数据审核1.1台站参数审核L波段高空气象探测系统的地面采集数据主要包含有基值测定数据和瞬间数据,虽然该系统实现了对探测数据的自动采集和处理功能,但是对于地面基值测定数据和瞬间数据仍需要通过人工方式进行观测和输入。
“本站常用参数”的设置是否正确,直接对探测数据处理的准确性产生影响,工作人员应认真选择并填写。
“参数”应在第一次运行软件的过程中输入一次即可,在日后的工作中,应第一时间对“参数”选项中的内容进行修改变动,应认真检查相关设置的正确性。
禁止在高空气象探测工作中使用超过检修时间的仪器,否则很容易出现异常数据,进而造成严重后果。
1.2L 波段探空仪器序列号的审核仔细查看探空仪器序列号,认真核对序列号的参数是否与观测仪器设备厂家配发的系列参数一致,还要检查dD0~dD5的数值,尤其是要将重点放在对T0和R0数值的检查上,查看同数值“2”接近输入是否异常。
L波段高空气象探测系统常见问题分析及应急措施
L波段高空气象探测系统常见问题分析及应急措施摘要:高空气象观测作为气象观测的重要组成部分,近些年来,随着科学技术的飞速发展,新一代L波段高空气象探测系统在高空气象观测领域得到广泛普及与应用,使高空气象探测的效率与质量实现了显著提升。
但是在实际工作中,L波段高空气象探测系统依然存在着各种各样的问题,严重影响了高空气象探测的准确性。
基于此,本文重点探讨了L波段高空气象探测系统的常见问题及应急措施,仅供参考。
关键词:L波段;高空气象探测系统;常见问题;应急引言高空气象探测系统作为大气综合探测系统中的一项重要内容,能够为天气预报、灾害性天气预测、气候变化研究、气象应急保障等多项工作提供重要的气象信息。
L波段高空气象探测作为新一代高空气象探测系统,表现出自动化程度高、体积小、操作简便、探测精度高等特点,能够准确获取地面至高空30km之间的温湿度、风向风速、气压等多种气象要素。
然而由于L波段雷达系统当中的元器件对环境极为敏感,因此,在此实际运行过程中极易受到各种因素的影响与干扰导致元器件发生故障,进而严重影响了高空气象探测质量。
因此,如何确保L波段高空气象探测系统的安全、正常运行必须引起气象部门的高度重视。
本文结合甘肃省陇南市高空气象探测业务的实际情况,首先总结了L波段高空气象探测系统的常见问题,并在此基础上提出切实可行的应急处理措施,以期能够确保L波段高空气象探测系统的安全、平稳运行,并为高效开展高空气象探测工作提供一定的借鉴与参考。
1简述 L波段高空气象探测系统1.1 L波段高空气象探测系统的优势近些年来,随着社会经济与科学技术的飞速发展,L波段高空气象探测系统凭借其方便快捷、操作方便等优势在高空气象探测领域得到广泛应用。
L波段高空气象探测系统具有以下几点优势:(1)L波段高空气象探测系统操作更加方便快捷,且在施放过程中能够准确抓球,而且还能自动化跟踪气球升空状态,并直观地将雷达工作状态显示在计算机屏幕上。
L波段(1型)高空气象探测系统
相对湿度
%
仰角
°
方位
°
距离
米
数据类型 浮点 浮点 浮点 浮点
浮点 浮点 浮点 浮点
显示分辨率
1 0.1 0.1 地面:0.1 高空:1 1 0.01 0.01 1
整理课件
数据名称 高度 露点
温度露点差 风向 风速 经度差 纬度差
探空仪参数
单位 米 ℃ ℃ °
米/秒 ° °
数据类型 浮点 浮点 浮点 浮点 浮点 浮点 浮点
应编入月报表, 遇有记录缺测、失测时,则缺测、失测的 相应栏内空白。 2、分类:高空压、温、湿记录月报表(规定层和特性 层)、高空风记录月报表、高空矢量风统计表。只有国家 基准气候站统计制作的高空矢量风统计表 3、探测记录未达500hPa或不足10分钟对定的放球最迟限制 时间,已获得500hPa或不足10分钟的记录也要在月报表相 应栏编制。 月报表打印一式三份,打印、校对、审核者均应签名,台 站应加盖公章,以示负责,其中一份留存台站,另外二份 应在次月10日之前报送上一级资料主管部门。
整理课件
一、系统软件对计算机软件和硬件要求 二、系统软件的安装
整理课件
整理课件
⑦出现下图所示的安装状态窗口显示安装进程;
整理课件
⑧如果一切顺利,将出现下图所示的安装完成对话框,按 下“完成”按钮,即完成软件的安装。
整理课件
文件夹作用如下:
整理课件
软件安装完成后,在桌面则增加了“L波段(1 型)
双精度浮点
显示分辨率 1 0.1 0.1 1 1
0.001 0.001
整理课件
本软件中出现下列情况,均属于正常。 ①某一特性层气压与规定等压面的气压相
等,但温度、湿度等要素值与规定等压面 上的要素值有微小出入; ②特性层温度等于零度,气压与零度层的 气压不相同; ③某一对流层顶的气压与规定等压面的气 压相等,对流层顶的温度、湿度等要素与 该规定等压面上的要素值有微小出入。
L波段探测系统软件开发利用
L波段探测系统软件开发利用摘 要随着科学技术的不断发展、进步,高空气象探测方法得到不断的改进和提高,输出的气象产品也日益丰富,但是因为没有专门的介绍,所以有的还不为大家所熟知,在这里就埃玛图和气球飞行轨迹图的实际应用做一分析,便于大家共同学习。
关键词高空;探测;系统软件;埃玛图中图分类号TP文献标识码A文章编号1673-9671-(2010)102-0076-01高空气象探测资料,历来在天气预报中都起到了举足轻重的作用。
但以往由于探测手段及计算方法的落后,对于高空探测人员来说,每次探测结果只局限于对每个高度层的温、压、湿和风向风速的的简单分布情况的初步了解,然后编发报文上报和传资料给预报科进行天气分析,对探测人员来说并不知道所得出的这些数据怎样与天气形势分析相联系。
而如今采用L波段雷达探测系统观测,不仅提高了高空探测的准确度,而且还能输出除了常规探测结果之外的许多丰富的气象产品,可以让我们从事高空探测的人员对于探测的结果做到更深层次的认识、了解和学习研究。
下面就该软件输出的埃玛图等几个气象产品的实际应用作进一步的分析。
1埃玛图在L波段探测系统软件的“数据处理软件”的“图像显示”菜单下,第一项显示的就是埃玛图,埃玛图其实就是温度对数压力图,是气象台站分析预报雷雨、冰雹等强对流天气的一种基本图标。
它能反映探空站及其附近上空各种气象要素的垂直分布情况,在天气分析和预报中应用非常广泛。
埃玛图的纵横坐标分别表示气压的对数(lnP0P)及温度(T),与常规的图略有不同,在该软件上输出的图上只绘有三条基本曲线,分别以红色、黑色和绿色表示。
红色表示层结曲线,也就是实际温度的变化曲线,表示测站上空温度垂直分布状况,绿色线是露点曲线,表示测站上空水汽垂直分布状况,而黑色线是状态曲线,表示气块在绝热上升过程中温度随高度而变化的曲线。
另外上面还标注有位势高度和各高度上的风向风速、凝结高度、零度层高度、对流层顶等。
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L波段气象探测网运行监控系统设计*李伟1)2)3)张春晖4)孟昭林2)刘凤琴2)梁海河2)1)(中国科学院大气物理研究所,北京100029)2)(中国气象局气象探测中心,北京100081)3)(中国科学院研究生院,北京100049)4)(中国电子科技集团公司第28研究所,南京210007)摘要L波段气象探测网监控系统用来监视包括L波段探空设备与探空数据在内的全国高空气象探测网总体运行情况。
基于L波段探空系统提供的监控信息与探空资料,结合业务运行经验与用户需求建立L波段高空气象探测网监控系统。
运行结果表明:利用L波段高空监视系统,结合探空资料质量检查,能够及时发现探空系统存在的问题;高空监视系统有助于全面掌握全国探测网系统设备的运行状况,保障高空探测网稳定运行,提高气象探空数据质量,业务效果显著。
但是在探空质量评估中也发现位势高度、温度以及风向与风速变化阈值存在控制过严的现象,需要加以改进,以避免虚警次数过多。
关键词:L波段;高空气象;探测网;监控系统引言提高观测质量并逐步实现探测现代化是大气探测工作的重要任务之一。
我国自20世纪50年代起,与国际同步实施了世界天气监测(WWW)计划,建立了包含120个探空站的高空探测网。
气象观测应具有准确性、代表性与可比较性3个特点,要为气象预报预测与气象服务提供高质量的观测数据。
用数值模式做有限区域的天气预报,需要探空资料为数值模式提供初始场[1]。
除了08:00(北京时,下同)与20:00常规探测外,14:00探空数据对于对流天气短时临近潜势预报作用非常明显[2],单站探空资料用来开展辅助天气服务[3]。
探空资料还是风廓线、GPS/M ET水汽观测等高空遥感设备的相对比对参考标准[4]。
世界气象组织认为影响观测数据质量的因素包括观测环境、观测仪器、业务规程等,同时强调要重视观测仪器的维护,开展实时的观测数据质量检查[5]。
为了获得满足气象预报服务的气象探测数据,国内外开展了相关的探测资料质量控制工作。
北欧国家(包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典)通过NORDKL IM计划开展资料质量控制,包括台站资料质量控制(QC0),实时质量控制(QC1),非实时质量控制(QC2)和人工质量控制(H QC)[6-7];高空探测资料质量控制方法研究工作,如气候极值、上下等压面高度逻辑关系判断等多种质量控制方法,应用到高空探测资料检查中;William在NCEP再分析场中使用CQCH T算法进行数据质量控制,并采用等压面高度差作为质量控制指标之一[8-9];周尚河利用我国30个站高空历史资料建立了高空气候数据集,阐述了包括等压面厚度差等多种高空资料质量控制方法[10]。
国家气象中心为监视评估所接收的全球气象观测资料的质量而设计开发了全球观测资料质量监视评估系统,该系统以资料同化的6h预报场为背景场,计算观测资料与背景场的偏差[11]。
但是,到目前为止,还没有开展实时的高空探测数据质量检查。
稳定可靠的气象观测设备运行是获取稳定连续的高质量探测数据的重要保障。
随着探测设备现代化的迅速发展,越来越多的气象装备已经集成了设备运行参数监控功能,例如芬兰维萨拉的自动气象站能够提供详尽的监视信息,可以监视到传感器一级,这为实现方便快捷的设备维护维修提供了极大的帮助;美国的天气雷达运行中心(ROC)已经实时监视全国天气雷达的运行状态,及时指导故障维修;第21卷1期2010年2月应用气象学报JOU RN AL O F A PP LI ED M ET EORO LO GICA L SCI EN CEVo l.21,N o.1February2010*公益性行业科研专项(GYH Y(QX)2007-6-36)和国家自然科学基金(40975064)共同资助。
2008-12-23收到,2009-10-19收到再改稿。
此外,韩国、日本也实现了类似的运行监视系统,保障探测网的稳定运行。
近年来国内也开始建立业务监视系统。
目前,针对气象通信网络的监视系统发展较快,能够对各类气象报文传输实施自动监视,实现自动补报[12-15];自动气象站业务布网较早,自动化程度较高,目前已经建立了实时监视系统,监视自动气象站的运行,并能以短信方式进行报警[16-19]。
除了设备监视,对于软件运行系统本身也实行有效监视。
T213L31系统是建立在国家气象中心的网络架构和计算平台上,作为整个数值预报业务的核心和一个实时业务系统,对于各种预报产品的时效性和正确性都有较严格的要求,因此对整个运行过程实施了有效监控管理,在无人值守的运行过程中能够记录运行状态和运行过程中的故障[20];对于国家级气象资料存储检索系统,国家气象信息中心融合多年业务运行维护经验,结合用户需求开发了监控分系统[21]。
目前,中国气象局已经建立了以L波段高空气象探测系统为主体的高空探测系统。
建立包括气象探测系统运行状态监视与数据质量检查功能在内的全国高空气象探测网监视系统,有助于全面掌握全国探测网系统设备的运行状况,保障设备稳定运行,提高气象探空内在数据质量。
本文主要介绍L波段高空气象探测系统监视功能及其业务应用。
1设计思路为了保证L波段高空探测数据质量,既要监视高空探测系统本身的稳定运行,还要开展高空探测数据的质量控制。
整体功能框架如图1所示。
图1监视系统整体框架Fig.1T he fr amewo rk ofmonito ring sy stem台站高空探测软件系统在放球后5min自动生成针对地面探空雷达的运行状态监视文件,在探空过程结束后自动生成探测数据监视文件,包括探空结果统计与探空分钟数据。
L波段高空监视系统根据探空报文TT AA报是否到达判断探空系统是否工作,根据地面雷达设备运行状态文件判断设备是否正常运行,利用探空报文与探空分钟数据进行探空数据质量检查。
2探空设备监视系统监视系统采用BS结构,建立在Window s平台上,后台数据库使用Or acle。
这种设计可以方便用户在任何时间、任何地点访问网站,监视全国高空探测网的运行状态。
通过探空监控系统,能够检查台站参数、地面瞬时参数、地面雷达系统工作状态参数等信息,对探空结果进行分析与显示。
其中台站的基本信息包括施放雷达的型号,经纬度与海拔高度信息,地面瞬时值包括地面释放瞬间的温、压、湿、风、云量与云状信息,这些都属于探空数据的元数据信息。
表1雷达运行状态参数显示界面Table1The display interf ace of surf aceradar running status parameters查询日期:2008-02-23T08:00区站号58238程序方波上正常探空雷达序号主雷达程序方波下正常档案号58238程序方波左正常观测时间2008-02-23T07:15:16程序方波右正常雷达工作状态不正常触发脉冲正常雷达工作方式雷达测风精扫触发正常接收机频率1675M H z粗扫触发正常磁控管电流 1.3mA仰角驱动电源正常接收机增益45方位驱动电源正常印刷板11-1状态正常仰角驱动模块正常印刷板11-2状态不正常方位驱动模块正常印刷板11-3状态不正常仰角上限位正常印刷板11-4状态正常仰角下限位正常印刷板11-5状态正常发射机过荷保护正常印刷板11-6状态不正常发射机反峰保护正常印刷板11-7状态正常发射机过压短路正常印刷板11-8状态正常从表1可见,印刷版11-2、印刷版11-3、印刷版11-6工作状态不正常,发射机过压短路不正常,因此总体表现在雷达工作状态不正常。
在台站已经备份了整套的印刷版,因此针对印刷版故障,可以通过更116应用气象学报21卷换印刷版进行排除。
此外还能够针对接收机频率、磁控管电流与接收机等数字监测,进行时间序列的统计与显示,用来检测系统的运行稳定性。
3探空数据质量监视对探空数据开展实时的检查和分析判断,进行探空数据质量监视与预警,通过数据质量问题对设备运行故障进行诊断,提高探空系统的整体性能。
按照电码要素编码规定要求,通过报文预处理、报文翻译,将合格的气象电码还原为基本气象要素值。
在正确进行电码要素翻译的基础上,开展探空数据质量检查,包括地面瞬时值极值检查、探空等压面数据阈值检查、探空分钟数据质量检查等3个方面。
3.1地面瞬时值检查根据高空气象观测资料处理规定,地面瞬时值数据作为探空数据的第一个点替代资料,如果地面瞬时值出现错误,可能会造成逆温层的误判。
在地面瞬时数据极值检查方面参照WM O关于地面自动气象站瞬时值极值检查参考标准[21],如表2所示。
表2地面瞬时数据极值范围Table2The extreme range ofsurface instantaneous data检查内容下限上限地面气温瞬间值-90e70e地面气压瞬间值400h Pa1100hPa地面湿度瞬间值0%100%地面风速瞬间值0m/s75m/s地面风向瞬间值0b360b3.2探空等压面数据阈值检查由于位势高度的计算包括气压、温度、湿度综合因子,因此等压面高度反映了高空气象探测系统探空仪的综合性能指标;欧洲数值预报中心对全球探空系统质量评估主要针对100hPa和30hPa等压面的探测高度,以及它们之间的厚度进行对比分析,因此,在进行方案设计时,选取了各等压面的位势高度进行阈值检查。
此外,由于温度也是相对稳定的测量要素,因此还选取等压面温度进行阈值控制。
从天气环流形式分析,通常在低空500hPa以下,东北与西北大部分地区受蒙古高压影响较多,南部地区受太平洋副热带高压影响较大,中部地区大部分时间受到蒙古高压影响,但在夏季受印缅槽的影响;越到高空,天气情况越稳定,100hPa以上,基本上都属于西风带,只有夏季受到强大的青藏高压影响。
从地面到高空,探空资料受地形等因素影响越来越小,资料的代表性越强,因此可以采用少数台站的历史统计资料来选取历史极值进行阈值设置。
国家气象信息中心气象资料室整编了我国28个高空气象站1951)2000年历年值和1971)2000年气候标准值资料,包括各等压面位势高度、气温、温度露点差、风速历年及累年各月平均值。
根据上述统计资料,综合考虑区域气候特点,将全国分为东北区、西北区、中部区、南方区4个区域,见图2。
参考区域内所属的28个高空气象站数据,提取区域内平均位势高度与温度的最大值与最小值作为分区内高空探测的设定阈值,如表3与表4所示。
由于选取的台站范围未能完全覆盖整个中国区域,对于超出覆盖范围的探空台站,以最邻近的区域阈值作为判断标准。
此外,根据高空气象探测规范,探空记录未达500hPa或者不足10min者,应重放球[22],则据此设定探空与测风终止高度不能低于5000m。
3.3球坐标数据连续性检查在探空的监视文件中,增加了判断信息,包括了每分钟的球坐标数据,包括仰角、方位角、斜距、高度等信息,据此可以判断探空数据的连续性。