新一代多普勒天气雷达产品
新一代多普勒天气雷达三级终端的设计与应用
上 。这里 所说 的 窄 带 是 相 对 R D A和 R P G 之 间
的宽带通信链路而言的。图像产 品 R ( 基本反射
率) 、 s w( 基本谱 宽 ) 及 高分辨率 C R( 组 合 反 射 率) 产 品一 般 都 比较 大 , 如果 过 多 的用 户 申请 这
收稿 日期 : 2 0 1 2— 0 6—1 5
1 . 2 二 级终 端模 式的 限制
R P G软件 对 雷达基 数 据进行 处 理后 , 生成 各
种产 品 , 通 过窄带分发 到各主用户处 理器 P U P
雷达 产 品 。这 种 方法 解 决 了 U C P软件 对 2级 终 端 用 户个 数 的 限制 问题 , 能更好 地 发 挥新 一 代 多
模式无法满 足多用 户的需求 , 即一个 R P G系统 最多 只能提 供 8个 P U P用户使 用 , 当数据量 较大 时经 常会 出现漏生成基 数据或 网络丢包等现象 , 往往 连最基本 的 8个 P U P用 户的需求 都满 足不 了。通 过
分析二级终端模式 的工作原理和 网络带宽支 撑 , 设计 出利 用第 3级 P U P来接收显示雷达产 品的方法 :
3级 终端 上 P U P软件 的产 品猎 手 功 能 , 实 时显 示
终端 , 也就是我们常说 的 2 级终端 P U P 。
P U P接 收 R P G处 理生 成 的 雷达 观测 产 品数 据 和雷 达系 统状 态信 息 , 并 以图形 和 文字 的形式 提供 给 预报 员 用 于天 气 分 析 。主用 户 处 理 终 端 P U P主要 提 供 产 品请 求 、 产 品 数 据存 储 和 管 理 、 产 品显示 、 编 辑注 释及 状态 监视 等功 能 。
新一代天气雷达简介
工作模式(Operational Mode)
WSR-88D使用两种工作模式,即降水模式和晴空 模式。雷达的工作模式决定了使用哪种VCP,而VCP又 确定了具体的扫描方式。
工作模式A:降水模式使用VCP11或VCP21,相 应的扫描方式分别为14/5 和9/6。
工作模式B:晴空模式使用VCP31或VCP32,两 者都使用扫描方式5/10。
退距离折叠(range unfolding):为了精确地测量径向速度, WSR-88D雷达有时采用较高的PRF(脉冲重复频率)。此时,其最大探测 距离较短。雷达可收到位于其最大探测距离之外的目标物的较强回波,并将 目 标 物 误 认 为 是 位 于 其 最 大 探 测 距 离 之 内 , 从 而 产 生 距 离 折 叠 ( range folding)。信号处理器的一个重要任务是消除这些折叠,这个处理过程称 为退距离折叠。
接收机
当天线接收返回(后向散射)能量时, 它把信号传送给接收机。由于接收到的回 波能量很小,所以在以模拟信号的形式传 送给信号处理器之前必须由接收机进行放 大。
信号处理器
当接收到接收机传来的模拟信号后,信号处理器完成三个重要的功 能:地物杂波消除,模拟信号向数字化的基本数据的转换,以及退多谱勒数 据的距离折叠。
式提供初始场
多普勒天气雷达原理
• 反射率因子 • 径向速度和谱宽 • 最大探测距离与距离折叠(模糊) • 最大径向速度与速度模糊
反射率因子 Z
Z R 2 Pr C
Z=∫N(D)D6dD
dBZ 10 • lg Z Z0
Z0 1mm 6 / m3
径向速度ห้องสมุดไป่ตู้谱宽
• 多普勒效应 • 频率变化难以直接测量 • 脉冲对相移 • 全相干雷达:每个发射脉冲的位相相对于一个
新一代可移式C波段多普勒天气雷达阵地架设要求
新一代可移式C波段多普勒天气雷达架设阵地要求为保障雷达工作状态的持续性及稳定性,充分发挥雷达的探测性能,按照设备工作要求选择合适的雷达阵地是雷达架设的首要条件。
本要求介绍了新一代可移式C波段多普勒天气雷达(以下简称CCJ雷达)的设备组成并提出了该型雷达架设阵地的主要技术要求。
本要求适用于CCJ雷达架设阵地的选择和建设。
1.设备组成CCJ雷达主要由I号单元(雷达设备方舱)、II号单元(操作方舱)及III号单元(电站方舱)等三部分组成。
其外型及质量参数如下表:2.阵地要求1.通往阵地的道路和桥梁允许雷达运输车通过。
进入阵地的道路宽度不小于3米,允许最小转弯直径24米的车辆通过。
桥梁、涵洞的通过高度不小于4.3米,车辆通过桥梁的承重不小于20吨。
2.阵地四周空旷,在主观测方向上天线中心的水平仰角0.5º以上无建筑物、高大树林、山峰等阻挡。
阵地附近无大功率电磁干扰源,如雷达、发射塔、发电厂等。
3.阵地地面平整、结实,不得有大的坑洼和沟坎,不易积水。
倾斜度小于1°,建议选择一块40m×20m的开阔平坦的水泥地面或硬化场地。
4.阵地预留雷达设备接地地桩,接地电阻小于2Ω。
5.架设避雷针要离开雷达天线中心的距离要大于10米以上。
避雷针的安装应符合国家防雷的相关要求和标准,其接地网不能与雷达设备的整体接地网相连。
6.阵地应提供380V/50Hz工作电源,雷达整机功耗不大于15KW,建议常用阵地配备30KVA以上UPS。
7.在I号单元附近的地面上设置缆绳固定锚点,在雷达长期工作或遇到大风时,将I号单元用防风缆绳固定。
8.尽量将II号单元远离III号单元(油机方舱),以降低III号单元对II号单元(操作方舱)的噪声影响。
3.雷达主要技术指标1.雷达系统工作频率点:5410MHz、5430MHz、5450MHz、5470MHz、5490MHz中的一个频率点;如果需要使用5310MHz、5330MHz、5350MHz、5370MHz、5390MHz中的任意一个频率点,雷达需要更换另外一种型号的速调管;3.雷达分系统主要技术、性能指标:。
新一代天气雷达介绍wwwPPT课件
CINRAD雷达与常规 天气雷达相比的优势
1.灵敏度提高 2.分辨率提高 3.具有风场探测 4.具有三维数据的自动采集能力 5.具有一套科学的数据处理的能力
频率控制精 度10-9 !
10
•较合理的硬件工作模式和观测模式
为了能够获得最大不折叠距离探测范围同时获得最大 的不模糊径向速度,在雷达硬件工作模式方面,采用了连 续监测模式CS、连续Doppler模式CD和批模式B,对雷达脉 冲对数、脉冲宽度、脉冲重复频率等雷达参数进行了组合 ,以适应上述要求。在观测模式方面,设有四种观测模式 ,其中:降水模式有VCP11模式和VCP21模式两种,以适应 不同降水类型的需要。CINRAD-SA雷达由于发射机功率强大 ,接受机灵敏度高,还设有晴空模式:VCP31模式和VCP32 模式,用以探测晴空湍流、风切变等。在上述降水观测模 式中,为了达到获得最大探测不折叠距离和最大不模糊径 向速度,雷达采用了扫描方式与雷达参数相结合的办法实 现上述目标。
水中风场结构特征。
目前我国共有130多部多普勒雷达,分为 10cm的s波段和5cm的c波段两种,南方为 s波段、北方为c波段。西安的雷达型号 为CINRA—CB型。我省内共有5部多普 勒雷达:延安、榆林、汉中、安康、宝 鸡。
应用领域:主要在强对流天气的监测和 预警,天气尺度和次天气尺度降水的监 测,降水的测量、风的测量以及数据的 同化应用等
雷达图上,一般用紫色时表示不能识别的 值,观测时通过调整要尽量使紫色最小。
什么是Doppler速度 风矢量的径?向分量
不完全是水平的径向分量 一个体积内的主要风矢量 (注意:不是平均风矢量) 不是同一水平面上的风矢量( 仰角不是零度) 风矢量的代表性(多尺度性) 误差 (器差,信息提取误差) 云、雨粒子的三维运动矢量
新一代天气雷达演示
雷达平均速度图
中尺度(2-20KM)系统的速度图像特征
不是在整个显示屏范围内识别,而是在其中选择一个小区域(包含了整个中尺度系统),将其放大显示。 首先确定所选择的小区域在雷达有效探测范围内的方位及小区域的方向,并近似的认为该小区域在同一高度层上
纯气旋式流场;纯反气旋式流场;纯辐合流场;纯辐散流场;气旋式辐合流场; 气旋式辐散流场;反气旋式辐合流场;反气旋式辐散流场
雷达的导出产品:有30多种。常用的包括组合反射率因子; 垂直累计液态水含量;回波顶;风暴路径信息;冰雹指数;中 气旋;速度方位显示风廓线;1小时累计雨量;3小时累计雨量; 相对风暴径向速度区。
雷达数据质量控制
雷达数据质量控制主要涉及地物杂波抑制;去距离折叠和退速度模糊。
地物杂波:包括固定地物杂波和超折射地物杂波(AP杂波)。
一般雷暴(单个单体雷暴)
单个单体雷暴—在其生命发展史中自始至终只有一个孤立单体的风暴。 水平尺度:5-10km; 生命史:<1小时;雷达回波特征:回波较垂直,单体对称,少移,冰 雹小,灾害小。回波强度相对较弱,回波面积小,发展高度低、生命史较短,上升与下沉气流 无明显的倾斜性,气流结构易受损坏,不易发展强盛。
雷达基本产品反射率因子,平均径向速度和径向速度谱宽三 种基数据。
SA和SB两种雷达,反射率因子基数据沿雷达径向的分 辨率为1km,沿方位角方向的分辨率为1°,即1km*1°,平均 径向速度和速度谱宽基数据的分辨率为0.25km*1°;扫描仰角 从0.5°到19.5°。
SA和SB两种雷达,反射率因子观测范围为460km,径 向速度和谱宽为230km;大部分算法适用的范围位于230km内。 CC和CD型雷达的观测范围只有150km。
在中等到高的CAPE和弱的深层垂直风切变情况下,可以出现的唯 一强风暴是脉冲风暴,其不是一种独立的对流风暴类型,是以多单体风暴 形态出现,含有一个或多个脉冲单体。
常规天气雷达与新一代多普勒天气雷达对比分析
常规天气雷达与新一代多普勒天气雷达对比分析摘要:在进行天气预测和自然灾害预防方面,天气雷达发挥了很大的作用,更先进的天气雷达对人们的生活也起着为更好的帮助作用。
本文中将通过对比研究常规的天气雷达(以常规天气雷达713型为例)和新一代的多普勒天气雷达(以CINRAD/SB型为例),分析新一代多普勒雷达存在的优点。
关键词:常规天气雷达;新一代多普勒天气雷达;对比分析;优势前言随着现代科学技术的不断进步,先进的设备被运用到各个领域当中。
人们发明研究了天气雷达,对未来的天气进行了有效的预测,同时也规避了很多将要发生的危险,新一代多普勒天气雷达的发明运用使侦测到的数据更加准确,取得更好的效果[1]。
本文将对新一代多普勒天气雷达的优点通过与常规天气雷达比较,希望能够加深人们对新一代多普勒天气雷达的认识和了解,为研究的学者提供参考和借鉴。
一天气雷达的探测方式在天气雷达进行工作的过程中,主要是通过发射声波的方式来进行探测的[2]。
常规的天气雷达通过发射声波至某地的天空中,通过对返回的降水回波幅度信息进行分析研究,达到监测即将降雨的位置、云层的结构、降水的强度等;而新一代的多普勒天气雷达则具备更多的功能,在对返回的降水回波进行分析的同时,新一代多普勒天气雷达还能对发射声波以及降水回波返回的频率进行计算,对其变化信息进行检测,得到探测地区的垂直气流速度、风速以及风速的地区分布差异、降水和强对流降水中的风场结构特征、降水粒子谱等信息[3]。
二常规天气雷达和新一代多普勒天气雷达的结构和特点(一)常规天气雷达的结构和特点以713型为例的常规天气雷达,是一种非相参体制雷达,它的主要元件是其中的磁控管,由磁控管输出大功率的射频信号,通过分析降水回波的强度进行天气的检测。
检测信息内容比较单一,同时检测的精度不高,在大型的天气预测环节中仅由单一资料处理得到的结果容易产生误差,对工作生产活动造成不良影响。
(二)新一代多普勒天气雷达的结构和特点以CINRAD/SB为例的新一代多普勒天气雷达主要有信号发生器、发射机、接收机、调制解调器、显示器和天线等构成,使用国产的永磁速调管内置钛泵抽真空作为末级功率输出管,是具备全相参能力的雷达;它在进行天气监测的工作时,通过发射机有间断的向监测地区发射脉冲式电磁波,通过电磁波的散射作用,不仅对地区的降水信息进行了监测,还能够得到风速、降水粒子谱等信息,通过电磁波散射绘制出监测地区的空间位置结构等,在进行工作的自动化程度、维护性、监测范围等都有了很大的提高,比常规的天气雷达具有更好的性能和应用价值。
新一代多普勒天气雷达伺服系统
后 ,R A D 汁算 机输 出0 。 的位置命 令 ,天线 俯仰 从1. 以无 超 . 5 9。 5 调的运动方式转至I 。位置 ,以后周而复 始。 J5 l. J CN A S 雷 达 天线体 扫时伺 服在方 位环 和俯仰环 都 引入了 IR D A 不同的控制策略 ,这些控 制策略是ER Ai 算机来实现的 。 } D t f
4 CI NRA D伺服的三环结构
CN A i 系统 由R A I R D'  ̄ D 计算机所 产 生的体 扫程序 ( o m Vl e u C vr e ae ) 来 引导 。按 其天线方 位转 速的高 低 ,分 为l模 oe g tr a P tn l 式 、2模式和3模式等三种工作模式 。其 中l模式天线转速最快 , l l l 3模式天线转速最慢 ,而2模式则介于二者之问 。体扫开始时 ,天 l l 线仰 角在0 。位置 ,天线方 位等速转动 。当 天线方 位转够 了规定 . 5 的时间后 ,俯仰角就从一个C t u 转到下一个C t u,与此同时方位速率 在改 变 。两个C t uZ问俯 仰角 的变化 量是 根据 天线波 束宽 度 2 . 0
了详 细 的 分 析 。 关键词 C1 L D 伺 服 NFA 方 位 控 制 策略 俯仰 三 环 结 构 轴 角 编 码 器
雷达伺服系统是雷达的重要组成部分 ,它对于搜索 目标 跟踪 目标以及精确测量 目标的位置和其它参数起着重要作用 。伺服系统 运 行时 由体 扫程 序 引导 ,全 自动运 行 。雷 达 伺服 系统 按 照R A D ( 雷达数据采集 ) 计算机输 出的位置命令 ,伺服系统使天线快速 、 准确地转到命令所规定的位置 ,并将天线的方位 角 、 俯仰角和天线
新一代多普勒天气雷达简介
即 无 线 电探 测 和 测 距 的 意 思 。 发 明于 第 它 二 次 世 界 大 战 前 夕 , 时 主 要 用 来 测 定 军 当
事 目标 的 位 置 , 探 测 过 程 中 人 们 发 现 云 、 在 雨 等 气 象 目标 也 会 产 生 回波 ( 被 雷 达 天 即 线 所 接 收 的 由云 、 等 目标 物 散 射 时 产 生 雨 的后 向散 射 电 磁波 ) 因此 , 上 个 世纪 4 年 本 资 料 ( 数 据 ) 。 从 0 基 。
学 术 论 坛
SIC C NE&TCNLG E EHOOY
新 一代 多 普 勒 天气 雷 达 简 介
张海 虹 钱 建伟 ( 江西信息 应用职 业技术 学院 江西 南 昌 304 ) 3 0 3
摘 要 : 一代 多鲁勒 天 气雷达是 分析研 究 中小尺度 天 气 系统 , 量估 测降水 , 新 定 警戒 强对 流天 气( 雹, 冰 大风 、 龙卷 和吞 洪) 的有效 工具 , 本 文将从 多瞢勒 雷达 的工作 原理 . 本组 成 、 能特 点和 应 用领域 几个 方 面对这 一新 型 的遥 感遥 洲 系统 做一 概要 的介 绍 。 基 性 关键词 : 雷达 回波 相干 雷达 多普勒效应 多普勒速度 中图 分类 号 : N 5 T 9 文 献 标 识 码 : A 文章编 号 : 6 2 3 9 ( 0 9 1 () 0 0 — 1 1 7 — 7 1 2 0 ) 0 a一 2 5 0
指 当波 源 相 对 于 观 察 者 运 动 时 , 察 者 接 预 警 能 力 。 观 到 的信 号频 率 和 波源 发 出的 频率 是 不 同的 , 3. 良好 的定 量估 测降 水 的能 力 2 而且 发 射频 率 和接 收 频率 之 间的 差 值 , 波 与 新 一 代 天 气 雷 达 具 有 较 准 确 的测 量 回 源 运 动的 速 度 有 关 。 用这 一 原 理 , 用脉 波 强 度 的 能 力 , 运 采 因而 可 以 较 好 地 估 测 降水 冲 多普 勒技 术 , 普勒 雷达 除 了可 以探 测 云 强 度 和 估 测 较 大 范 围 内 的 降水 累 积 量 。 多 它 和 降水 的位 置和 强 度外 , 可 以根 据 回波信 突 破 了 常 规 雷 达 只 能 定 性 估 测 降 水 的 局 还 号频 率 上的 变化 , 得 目标 物 相 对于 雷达 运 限 , 且 其 连 续 观 测 能 力 比常 规 雷 达 有 了 获 而 动 的径 向 速 度( 叫多 普 勒速 度 )并 通过 这 很 大 的提 高 。 也 , 种速 度 信 息 来 推 断 降 水 云 体 的 风场 结构 特 3 3优 良的多 普勒 测速 能 力 . 征 、 直 气 流 速度 的分 布 等 。 对 于研 究 降 垂 这 新 一 代 天 气 雷 达 具 有 优 良 的 相 干 性 水的 形 成 , 析 中小 尺 度 天 气 系 统 , 分 警戒 强 能 , 到 较 准 确 的 径 向风 场 分 布 的数 据 , 得 提 对流 天 气 等具 有 重要 的 意 义 【 3 1 。 供能有效确定 出飑线 、 卷 、 击暴流 、 龙 下 阵
新一代天气雷达介绍www
中国气象局颁发了新一代多普勒天气雷达 统一型号命名规定: CINRAD产品型号,分为两类八种型号 中美合资生产 国内独立研制 SC ( 714SDN ) CC ( 3830CD ) CD ( 714CDN ) CC J( 3830CD J)
SA — S波段增强型 SB — S波段标准型 CA — C波段增强型 CB — C波段标准型
多普勒天气雷达也是基于物理学中的多 普勒效应发展起来的,它可用来测量降水 区域内风场结构,大气垂直速度和某些强 对流天气的风场特征。它探测的是云、雨 、冰雹等弥散的群目标物。常规数字化天 气雷达利用的是降水回波的幅度信息,即 利用信号强度来探测雨区的分布、强度、 垂直结构等,多普勒除此之外,还可利用 降水回波频率与发射频率之间变化的信息 来测定降水粒子的径向速度,并通过此推 断风速分布,垂直气流速度,大气湍流, 降水离子谱分布,降水中特别是强对流降 水中风场结构特征。
主用户处理器 PUP
主用户处理器PUP的主要功能是获取、存储和显示 产品。预报员主要通过这一界面获取所需要的雷达产 品,并将它们以适当的形式显示在图形监视器上。因 此,预报员应当熟练掌握PUP的基本操作。 PUP(CINRAD WSR-98D)的操作界面主要分为 4个区域:视窗、菜单、工具栏和状态栏。视窗进一步 分为3个子区域:图象区、标注区和属性表区。在产品 有显示状态下菜单的种类有12个。工具栏有4种:常规 工具栏、动画工具栏、警报信息栏和编辑工具栏。状 态显示栏的状态信息有三种。
2、CINRAD/CB组成:
新一代天气雷达系统由五个主要部分构成:雷达数据采 集子系统(RDA)、宽/窄带通讯子系统(WNC)、雷达产 品生成子系统(RPG)、主用户处理器(PUP)和附属安装 设备。
《多普勒天气雷达观测产品色标规范》编制说明
气象行业标准《多普勒天气雷达观测产品色标规范》编制说明一、工作简况1.任务来源本标准由中国气象局提出,全国气象仪器与观测方法标准化技术委员会(SAC/TC507)归口。
2019年由中国气象局下达中国气象局气象探测中心,项目编号QX/T-2020-50,计划项目名称为《新一代天气雷达观测产品色标等级》,正式立项名称为《多普勒天气雷达观测产品色标规范》。
2.协作单位《多普勒天气雷达观测产品色标规范》气象行业标准的牵头单位为中国气象局气象探测中心,协作单位为陕西省西安市气象局、北京敏视达雷达有限公司。
3.主要工作过程(1)2019年3月,应业务需求,申报《新一代天气雷达观测产品色标等级》,2019年4月获批并更名为《多普勒天气雷达观测产品色标规范》。
(2)2019年5月,成立标准起草小组,制定标准编制工作计划、编写大纲,明确任务分工及各阶段进度时间。
(3)2019年6月,标准起草小组成员认真学习GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》及GB/T1.2—2000《标准化工作导则第2部分:标准的制定方法》,结合标准制定工作的各个环节进行认真讨论。
(4)2019年7月-10月,在官方收集、调研国外相关标准、规范等资料基础上,编制组完成《多普勒天气雷达观测产品色标规范》讨论稿(第一稿)。
(5)2019年11月,进行小组内部讨论,进一步完善《多普勒天气雷达观测产品色标规范》讨论稿(第二稿)(6)2019年12月-2020年2月,结合目前双偏振雷达业务现状,在《多普勒天气雷达观测产品色标规范》中增加了多普勒雷达观测产品相关内容,形成《多普勒天气雷达观测产品色标规范》讨论稿(第三稿)。
(7)2020年3月,向中国气象局气象探测中心、省级、台站、厂家等多部门专家进行咨询,专家针对标准适用范围、具体技术等提出意见。
(8)2019年4月-5月,根据上述专家意见,形成《多普勒天气雷达观测产品色标规范(征求意见稿)。
新一代多普勒天气雷达简介
新⼀代多普勒天⽓雷达简介多普勒效应是澳⼤利亚物理学家J.Doppler1842年⾸先从运动着的发声源中发现的现象,多普勒天⽓雷达的⼯作原理即以多普勒效益为基础,具体表现为:当降⽔粒⼦相对雷达发射波束相对运动时,可以测定接收信号与发射信号的⾼频频率之间存在的差异,从⽽得出所需的信息。
运⽤这种原理,可以测定散射体相对于雷达的速度,在⼀定条件下反演出⼤⽓风场、⽓流垂直速度的分布以及湍流情况等。
这对研究降⽔的形成,分析中⼩尺度天⽓系统,警戒强对流天⽓等具有重要意义。
天⽓雷达间歇性地向空中发射电磁波(称为脉冲式电磁波),它以近于直线的路径和接近光波的速度在⼤⽓中传播,在传播的路径上,若遇到了⽓象⽬标物,脉冲电磁波被⽓象⽬标物散射,其中散射返回雷达的电磁波(称为回波信号,也称为后向散射),在荧光屏上显⽰出⽓象⽬标的空间位置等的特征。
在雷达探测中,⽓象⽬标的空间位置是⽤雷达天线⾄⽬标物的直线距离R(亦称斜距),雷达天线的仰⾓和⽅位⾓来表⽰。
斜距R可根据电磁波在⼤⽓中的传播速度C和探测脉冲与回波信号之间的时间间隔来确定。
电磁波在⼤⽓中传播速度是略⼩于它在真空中的传播速度,但对斜距精度影响不⼤,故近似⽤C来表⽰。
天⽓雷达的主要设备 1. 触发信号发⽣器 触发信号发⽣器(控制钟)是整个雷达的控制系统,它周期性地产⽣⼀个脉冲式的触发信号,触发脉冲输送到调制解调器和显⽰器,指挥它们开始⼯作。
每秒种产⽣的触发脉冲数⽬,称为脉冲重复频率,以PRF(Pulse-Recurrence-Frequency) 表⽰。
两个相邻脉冲之间的时间间隔,称为脉冲重复周期,⽤T表⽰,它等于脉冲重复频率的倒数。
实际⼯作中,可⽤公式计算脉冲重复周期的数值。
2. 调制解调器 在触发脉冲的触发作⽤下,调制解调器产⽣调制脉冲。
调制脉冲具有两个特性: (1)具有固定的脉冲宽度(也称为脉冲持续时间),以微秒为单位,也可以以脉冲的空间距离h表⽰,脉冲宽度直接影响探测距离和距离分辨能⼒即雷达盲区⼤⼩。
新一代天气雷达PUP产品共享的应用系统
区域气象信息共享平台新一代天气雷达PUP产品共享应用系统使用手册一、概述新一代天气雷达 PUP 产品共享应用系统工作在 Windows 平台下,使用人机交互工作方式,显示中国气象局要求上传的各种 PUP 产品。
1.处理内容目前,已收集入库XX省 7 部雷达的上传资料。
这 7 部雷达站为:XX、南充、XX、XX、XX、XX、达川。
根据需要,可增加其它雷达资料入库,并能在系统中显示。
入库的产品有:●仰角分别为 0.5、1.5、2.4 度基本反射率,产品号为 19,覆盖X围为 75公里产品(库长为 250 米的为 60 公里);●仰角分别为 0.5、1.5、2.4 度基本反射率,产品号为 20,覆盖X围为 150公里产品(库长为 250 米的为 120 公里);●仰角分别为 0.5、1.5、2.4 度基本速度,产品号为 26, 覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为 120 公里);●仰角分别为 0.5、1.5、2.4 度基本速度,产品号为 27, 覆盖X围为 300 公里产品(库长为 250 米的为 250 公里);●组合反射率,产品号为 37,覆盖X围为 75 公里产品(库长为 250 米的为 60公里);●组合反射率,产品号为 38,覆盖X围为 300 公里产品(库长为 250 米的为250 公里);●回波顶,产品号为 41,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为 125公里);●VAD风廓线,产品号为 48;●弱回波区,产品号为 53,覆盖X围为 50 公里产品;●风暴相对径向速度,产品号为 56,覆盖X围为 300 公里产品(库长为 250米的为 250 公里);●垂直累积液态水含量,产品号为 57,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250米的为 125 公里);●风暴追踪信息,产品号为 58,覆盖X围为 300 公里产品(库长为 250 米的为 250 公里);●中尺度气旋,产品号为 60,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为125 公里);●1 小时降水,产品号为 78,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为 125公里);●3 小时降水,产品号为 79,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为 125公里);●风暴总降水,产品号为 80,覆盖X围为 150 公里产品(库长为 250 米的为125 公里);●反射率等高面位置显示(CAPPI),产品号为 110,覆盖X围为 300 公里产品(库长为 250 米的为 250 公里)●2.采用技术新一代天气雷达 PUP 产品共享应用系统通过中间件(使用 IBM的 WebSphere MQ 中间件),访问XX省气象信息中心数据库,获取所需雷达资料和相关信息。
新一代多普勒天气雷达产品
新一代多普勒天气雷达产品新一代多普勒天气雷达产品及其在短时天气预报中的应用杨引明上海中心气象台二零零二.二目录第一讲:新一代多普勒雷达基本构成及雷达产品生成数据流简介 (4)1.1 基本构成 (4)1.2 数据采集子系统(RDA) (5)1.3 产品生成子系统(RPG) (7)1.4 主用户处理子系统(PUP) (8)第二讲:雷达基本产品的生成、调阅和应用 (9)2.1 基本反射率因子(R) (10)2.2 平均径向速度(V) (12)2.3 速度谱宽(W) (14)第三讲:由基本反射率因子导出产品的生成、调阅和应用 (16)3.1 组合反射率因子(CR) (18)3.2 组合反射率因子廓线(CRC) (20)3.3 反射率因子剖面(RCS) (22)3.4 分层组合反射率因子平均值(LRA) (24)3.5 分层组合反射率因子最大值(LRM) (26)3.6 弱回波区(WER) (28)3.7 风暴跟踪信息(STI) (30)3.8 风暴结构(SS) (34)3.9 冰雹指数(HI) (36)3.10 回波顶高(ET) (40)3.11 回波顶高廓线(ETC) (42)3.12 垂直积分液态含水量(VIL) (44)3.13 强天气概率(SWP) (46)3.14 一小时降水量(OHP) (48)3.15 三小时降水量(THP) (50)3.16 风暴总降水量(STP) (52)3.17 用户可选降水量(USP) (54)3.18补充降水资料(SPD) (56)3.19一小时数字降水阵列(DPA)……………………………………………………(58).第四讲:由基本速度资料导出产品的生成、调阅和应用 (59)4.1 风暴相对平均径向速度图(SRM) (60)4.2 风暴相对平均径向速度区(SRR) (62)4.3 平均径向速度场剖面(VCS) (64)4.4 速度方位显示(V AD) (66)4.5 速度方位显示风廓线(VWP) (68)4.6 中尺度气旋(M) (70)4.7 龙卷涡旋标志(TVS) (74)4.8 组合切变(CS) (78)4.9 组合切变等值线(CSC) (80)第五讲:由谱宽资料导出产品其它产品的生成、调阅和应用 (82)5.1 谱宽剖面(SCS) (83)5.2 分层组合湍流平均值(LTA) (85)5.3 分层组合湍流最大值(LTM) (87)5.4 组合矩(CM) (89)5.5 强天气分析(SWA) (91)第六讲:新一代多普勒雷达产品在局地暴雨预测和监测中的应用 (96)(6.1)、暴雨形成的条件 (96)(6.2).形成暴雨常见的对流回波系统 (96)(6.3).WSR-88D多普勒天气雷达降水探测算法及评估 (97)(6.4).基于WSR-88D多普勒天气雷达的暴雨监测 (100)(6.5).个例分析 (102)第七讲:新一代多普勒雷达产品在冰雹预测和监测中的应用 (106)(7.1).利用新一代多普勒雷达产品冰雹监测流程 (106)H (106)(7.2).强冰雹概率指数hail第八讲:新一代多普勒雷达产品在龙卷风预测和监测中的应用 (108)(8.1).龙卷风的定义、强度等级和分类 (108)(8.2).龙卷风产生多普勒天气雷达资料特征 (108)(8.3).WSR-88D多普勒天气雷达的龙卷风探测方法 (110)(8.4).龙卷风的监测和预警流程 (113)(8.5).个例分析 (116)一. 新一代多普勒雷达基本构成及雷达产品生成数据流简介与常规天气雷达不同, WSR—88D多普勒天气雷达是全相干脉冲多普勒天气雷达,它包含三个微机控制的工作单元,每个单元又由若干次级单元组成,为了准确、合理的操作该雷达,并最有效的使用WSR—88D多普勒天气雷达产品,对这三个工作单元、它们的次级单元、以及相互间的数据信号流有一个简要的了解是必要的。
新一代天气雷达风廓线产品的可用性研究
新一代天气雷达风廓线产品的可用性研究摘要:本文通过南昌单部多普勒雷达风廓线产品利用速度方位显示来计算得出各层高度中的风向风速的工作原理,利用VAD原理计算得出在非均匀流场中的风向、风速、辐散和形变信息,并与气球携带电子探空仪综合探测得到的各层高度中的风向风速的资料进行对比,来研究多普勒天气雷达风廓线产品的可用性,综合研究表明多普勒天气雷达风廓线(VWP)产品对天气预报、强天气识别、水文、航天等领域提供了重要的参考风资料。
关键词:风廓线;VAD;风场反演;综合探测风新一代天气雷达是监测与预警灾害性天气的重要手段,多普勒雷达风场反演技术能提供回波区域风场信息,是研究灾害性天气和超短期预报有效的工具之一,也对研究大气边界层起了重要作用。
新一代天气雷达?vCINRAD/SA?w风廓线产品即速度方位显示风廓线(表示号#48,标识符VWP),是利用VAD技术测量风场结构的原理,根据不同时刻的不同仰角同一距离或者不同时刻的同一仰角不同距离上的多普勒速度V(θ)分布资料,应用VAD技术就可以得到几个规定高度的平均风向风速,并说明了运用VAD技术测量风场的可用性和局限性。
风廓线产品是速度方位显示(VAD)在各层导出水平平均风的垂直廓线。
风被描绘于坐标格点上。
X轴为时间,Z轴是高度,以km为单位,只显示最近11个体扫的数据,每个体扫可以显示30个高度层的风资料。
这些用于显示的平均高度在UCP上选择,两层间的最小间隔必须大于0.3Km(约1000英尺),而最低层选择必须高于台站雷达拔海高度.高度可以选择到21Km,但高于14Km 的风场质量不是很高,它被推荐在雷达产品请求列表中。
风场使用风羽图绘制,风向杆的长度总是相同。
南昌新一代天气雷达?vCINRAD/SA?w风廓线产品的选择的拔海高度分别为:0.3、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1、2.4、2.7、3.0、3.4、3.7、4.0、4.3、4.6、4.9、5.2、5.5、5.8、6.1、6.7、7.3、7.6、7.9、8.5、9.1、10.7、12.2、13.7、15.2(单位为Km)。
新一代天气雷达系统功能规格需求书C波段
新一代天气雷达系统功能规格需求书(C波段)中国气象局二〇一〇年八月修订说明为指导和规范新一代天气雷达建设和技术升级工作,统一组网新一代天气雷达技术状态,进一步提高雷达系统运行保障能力,更好地满足气象业务应用和发展需求,根据天气雷达技术发展状况,中国气象局组织对1997年发布的《新一代天气雷达系统功能规格需求书》进行了修订完善。
主要修订了新一代天气雷达系统的部分性能参数,增加了雷达保障和培训方面的内容,同时对雷达的自动在线标定、易维护性、保障维护时效、故障定位诊断、随机文件和仪表、机内状态监控、厂家的保障培训职责等提出了明确要求。
修订工作由中国气象局综合观测司组织,中国气象局气象探测中心牵头承担,高玉春、潘新民、黄晓、柴秀梅、陈大任、周红根、高克伟、陈玉宝、蒋小平、徐俊领、雷茂生等同志参加了修订,张培昌、葛润生、张沛源、王顺生、李柏、李建明、苏德斌、李建国、张建云、蒋斌、陈晓辉、陆建兵等专家进行了指导。
目录1.前言2.新一代天气雷达(C波段)系统总体性能规格需求3.雷达子系统功能规格需求4.雷达信号处理机功能规格需求5.数据处理与显示子系统功能规格需求6.雷达输出产品功能规格需求7.系统检测、标校功能规格需求8.系统与外部通信联接的性能规格需求9.保障性需求10.培训需求11.系统性能评估1前言1.1《气象事业发展纲要(1991-2020年)》明确指出,“2000年前将大力发展新一代天气雷达,加速多普勒天气雷达软硬件和应用技术的研究,建立新一代天气雷达的业务试验基地;2020年前将进一步加强新一代天气雷达、多参数天气雷达和激光雷达等的研制,发展具有通信功能的气象卫星、新一代天气雷达及其他地基遥测遥感手段,进一步发展、完善中尺度气象监测网和气候监测网”。
发展新一代天气雷达,并投入气象业务使用,是气象事业发展的需要。
1.2《我国新一代天气雷达发展规划(1994-2010)》明确指出,“新一代天气雷达应该是一个能够定量估算回波强度、径向速度、谱宽和降水物相态等信息的全相干系统。
X波段移动雷达与S波段新一代天气雷达产品比对分析
收稿日期:2018-03-06;修订日期:2018-04-16作者简介:李毅聪(1985-),男,工程师,主要从事气象装备技术研究。
基金项目:江西省气象局面上项目“X 波段移动气象雷达与新一代CINRAD⁃SA 天气雷达对比分析”。
第36卷 第3期2018年6月江 西 科 学JIANGXI SCIENCEVol.36No.3Jun.2018 doi :10.13990/j.issn1001-3679.2018.03.032X 波段移动雷达与S 波段新一代天气雷达产品比对分析李毅聪1,胡 沁1,黄祖辉2,骆世娟1(1.江西省大气探测技术中心,300096,南昌;2.南昌市气象局,330003,南昌)摘要:为探究、验证X 波段移动雷达系统及其回波数据实用性,利用X 移动雷达在台风外围云系降水天气过程(2016.7.9)进行探测作业并收集观测数据,对移动雷达观测范围100km 内的回波信息进行研究分析,同时将其与S 波段天气雷达同一时间段内探测到的速度场、强度场及对应测站雨量数据等资料进行数据分析,比对两部雷达观测结果的差异及原因。
结果表明:X 波段移动雷达与S 波段新一代天气雷达相比,X 波段雷达对气象目标物有灵敏的探测能力,X 波段雷达比S 波段雷达能探测到较好的空间分辨率和较低的地杂波。
但是X 波段雷达因探测降水时衰减严重,因此在60km 的探测范围内,X 波段雷达回波强度略强,之后随之减弱。
在探测降水的移动过程及强度变化趋势,与S 波段雷达的探测结果基本一致。
X 波段移动雷达在S 波段雷达故障或探测不到的地方,具有替代S 波段雷达的应急作用,能够作为填补S 波段雷达探测盲区的一种方法。
关键词:X 波段雷达;S 波段雷达;对比分析中图分类号:P413 文献标识码:A 文章编号:1001-3679(2018)03-511-06Comparison and Analysis of X Band Mobile Radar and CINRAD⁃SA Radar ProductsLI Yicong 1,HU Qin 1,HUANG Zuhui 2,LUO Shijuan 1(1.Jiangxi Atmospheric Observation Technology Center,330096,Nanchang,PRC;2.Nanchang Meteorological Bureau,330000,Nanchang,PRC)Abstract :To explore and verify X band mobile radar echo data system and its practicability,use X band mobile radar exploration work and collect data in the cloud precipitation process of typhoon (2016.7.9),and analyze the echo information of the mobile radar range amongst of e the S band radar to analysis velocity,intensity and corresponding station rainfall data in the same period of pared with the differences and reasons of two radar observing results.The results show that:compared with the S band radar and the X band,X band radar has the sensitive detection abili⁃ty to the meteorological objects,and the X band radar can detect the better spatial resolution and the lower ground clutter than the S band radar.But X band radar attenuates seriously when detecting precipitation,so in the detection range of 60km,the echo intensity of X band radar is slightly stron⁃ger and then decreases.The moving process of the detection of precipitation and the trend of intensitychange are basically consistent with the detection results of S band radar.The X band mobile radar . All Rights Reserved.has the emergency response to replace the S band radar in the S band radar failure or out of detec⁃tion.It can be used as a way to fill the S band radar detection blind area.Key words :X band radar;S band radar;comparison and analysis0 引言江西省是洪涝灾害重灾区,每年由于强降水导致的灾害损失多达数亿元。
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新一代多普勒天气雷达产品及其在短时天气预报中的应用引明中心气象台二零零二.二目录第一讲:新一代多普勒雷达基本构成及雷达产品生成数据流简介 (4)1.1 基本构成 (4)1.2 数据采集子系统(RDA) (5)1.3 产品生成子系统(RPG) (7)1.4 主用户处理子系统(PUP) (8)第二讲:雷达基本产品的生成、调阅和应用 (9)2.1 基本反射率因子(R) (10)2.2 平均径向速度(V) (12)2.3 速度谱宽(W) (14)第三讲:由基本反射率因子导出产品的生成、调阅和应用 (16)3.1 组合反射率因子(CR) (18)3.2 组合反射率因子廓线(CRC) (20)3.3 反射率因子剖面(RCS) (22)3.4 分层组合反射率因子平均值(LRA) (24)3.5 分层组合反射率因子最大值(LRM) (26)3.6 弱回波区(WER) (28)3.7 风暴跟踪信息(STI) (30)3.8 风暴结构(SS) (34)3.9 冰雹指数(HI) (36)3.10 回波顶高(ET) (40)3.11 回波顶高廓线(ETC) (42)3.12 垂直积分液态含水量(VIL) (44)3.13 强天气概率(SWP) (46)3.14 一小时降水量(OHP) (48)3.15 三小时降水量(THP) (50)3.16 风暴总降水量(STP) (52)3.17 用户可选降水量(USP) (54)3.18补充降水资料(SPD) (56)3.19一小时数字降水阵列(DPA)……………………………………………………(58).第四讲:由基本速度资料导出产品的生成、调阅和应用 (59)4.1 风暴相对平均径向速度图(SRM) (60)4.2 风暴相对平均径向速度区(SRR) (62)4.3 平均径向速度场剖面(VCS) (64)4.4 速度方位显示(V AD) (66)4.5 速度方位显示风廓线(VWP) (68)4.6 中尺度气旋(M) (70)4.7 龙卷涡旋标志(TVS) (74)4.8 组合切变(CS) (78)4.9 组合切变等值线(CSC) (80)第五讲:由谱宽资料导出产品其它产品的生成、调阅和应用 (82)5.1 谱宽剖面(SCS) (83)5.2 分层组合湍流平均值(LTA) (85)5.3 分层组合湍流最大值(LTM) (87)5.4 组合矩(CM) (89)5.5 强天气分析(SWA) (91)第六讲:新一代多普勒雷达产品在局地暴雨预测和监测中的应用 (96)(6.1)、暴雨形成的条件 (96)(6.2).形成暴雨常见的对流回波系统 (96)(6.3).WSR-88D多普勒天气雷达降水探测算法及评估 (97)(6.4).基于WSR-88D多普勒天气雷达的暴雨监测 (100)(6.5).个例分析 (102)第七讲:新一代多普勒雷达产品在冰雹预测和监测中的应用 (106)(7.1).利用新一代多普勒雷达产品冰雹监测流程 (106)H (106)(7.2).强冰雹概率指数hail第八讲:新一代多普勒雷达产品在龙卷风预测和监测中的应用 (108)(8.1).龙卷风的定义、强度等级和分类 (108)(8.2).龙卷风产生多普勒天气雷达资料特征 (108)(8.3).WSR-88D多普勒天气雷达的龙卷风探测方法 (110)(8.4).龙卷风的监测和预警流程 (113)(8.5).个例分析 (116)一. 新一代多普勒雷达基本构成及雷达产品生成数据流简介与常规天气雷达不同,WSR—88D多普勒天气雷达是全相干脉冲多普勒天气雷达,它包含三个微机控制的工作单元,每个单元又由若干次级单元组成,为了准确、合理的操作该雷达,并最有效的使用WSR—88D多普勒天气雷达产品,对这三个工作单元、它们的次级单元、以及相互间的数据信号流有一个简要的了解是必要的。
1.1基本构成WSR—88D多普勒天气雷达由数据采集单元(RDA),雷达产品生成单元(RPG)、主用户处理单元(PUP)三部分构成。
其中RDA产生和发射电磁脉冲,并将接收到的脉冲信号转换成数据化雷达资料,RPG通过宽带通信从RDA获取数据化雷达资料,通过一系列水文气象算法生成雷达产品;PUP通过窄带通信从RPG获得气象产品,进行显示存档,这里也是预报员的业务工作平台。
整个WSR—88D系统结构框图如下:图1.1 WSR-88D 结构框图1.2雷达数据采集单元数据采集单元由天线、发射机、接收机、信号处理器、系统监控及通信等部分组成,该单元产生和发射电磁脉冲,并将接收到的脉冲信号处理生成数字化基本资料,在RPA单元还完成第一级和第二级资料存档任务(ARCHIVE LEVEL I,ARCHIVE LEVEL II)。
一、发射机(Transmitter)WSR—88D多普勒天气雷达通过速调管放大器(Klystron Amplifier)产生一个相当稳定的高功率(750 KW peak)10厘米波长射频脉冲,然后通过天线收发转换开关送到天线处向外辐射。
为了保证多普勒资料能够精确的从返回信号中提取,对所发射脉冲信号的稳定度要求很高。
二、天线(Antenna)雷达发射机产生的电磁脉冲(RF)通过天线发射到大气中,并接收电磁脉冲遇到云雨目标物后返回的能量,WSR—88D多普勒天气雷达天线扫描的仰角可从-1度到60度,主要取决于扫描策略(Scan Strategy)、体积覆盖模式(VCP),操作模式(Operational Mode)三个要素。
1.扫描策略(Scan Strategy)扫描策略决定一个体扫描包含多少个仰角,以及完成一次体扫描所需的时间,WSR —88D中有三个扫描策略:Scan Strategy 1:一个体扫描包含14个仰角,用时5分钟。
Scan Strategy 2:一个体扫描包含9个仰角,用时6分钟。
Scan Strategy 3:一个体扫描包含5个仰角,用时10分钟。
2.体积覆盖模式:(V olume Coverage Pattern)扫描策略决定了一个体扫描中包含多少个仰角,而体积覆盖模式指定具体的仰角值(如0.5、1.5度等),WSR—88D可包含20个不同的VCP,但目前定义的仅为四个:VCP11:扫描策略1 版本1:指定在5分钟完成的体扫中14个不同仰角(0.5、1.5、2.4、3.4、4.3、5.3、6.2、7.5、8.7、10.0、12.0、14.0、16.7、19.5)VCP21:扫描策略2 版本1:指定在6分钟完成的体扫中9个不同仰角(0.5、1.5、2.4、3.4、4.3、6.0、9.9、14.6、19.5)VCP31:扫描策略3 版本1:指定在10分钟完成的5仰角的体扫描中每个仰角(0.5、1.5、2.5、3.5、4.5),应用于长雷达脉冲。
VCP32:扫描策略3 版本2:指定在10分钟完成的5仰角的体扫描中每个仰角(0.5、1.5、2.5、3.5、4.5),应用于短雷达脉冲。
3.操作模式(Operational Mode),WSR—88D有两个操作模式,降水模式(Mode A)和晴空模式(Mode B)。
操作模式决定使用哪一种体积覆盖模式和扫描策略:Mode A:降水模式,使用VCP11或VCP21,相应的体扫描策略为Scan Strategy 1(14层/5分钟)或Scan Strategy 2(9层/6分钟)。
Mode B:晴空模式,使用VCP31或VCP32,相应的体扫描策略为Scan Strategy 3(5层/10分钟)。
三、接收机(Receiver)当天线接收到从云雨目标物返回的后向发射能量后,将信号传递到接收机,由于与发射的信号相比,接收到的信号是一个非常小的量,所以当接收信号被送到信号处理器之前,必须被放大。
四、信号处理器(Signal Processor)信号处理器从接收机获得模拟信号后,完成三个重要任务,地物杂波抑制,模数转换和多普勒资料距离退折叠。
1.地物杂波抑制气象回波和地物回波的主要区别是地物杂波很少或几乎没有运动,而气象目标物返回的信号有明显的运动,WSR—88D就利用这个运动作为去除地物杂波的决定因子。
2.模数转换来自于接收机的模拟信号在信号处理器中被处理成三种基本类型的数字信号:基本反射率因子,基本平均径向速度和基本谱宽。
3.距离退折叠在基本速度和谱宽资料中由于不同气象目标物传输路径差异会引起距离折叠,WSR—88D通过与基本反射率因子资料对比对以上两种资料进行距离退折叠。
五.I、II级数据记录存档(ARCHIVE LEVEL I、II)在RDA中包含最初的两级数据记录存档。
1.存档I(ARCHIVE LEVEL I)这一级存档设有存储设备和介质,在信号处理器中自动完成,搜集来自于接收机的模拟信号。
2.存档Ⅱ(ARCHIVE LEVEL II)WSR—88D 存档Ⅱ收集的资料为信号处理器产生的高分辨率数字基本资料,包括反射率因子、平均径向速度和谱宽,这些资料未经水文气象算法处理,目前存储的介质为每盒4.77GB的8毫米磁带。
六、宽带通信(Wide Communication)宽带通信提供了RDA和RPG之间一个高速的双向资料传送连接,依据RDA和RPG之间的距离以及当地情况,宽带通信连接可采用直接电缆连接,光纤、微波通信(MLOS)和TI方式。
WSR—88D采用的是直接的电缆连接。
1.3 雷达产品生成单元雷达产品生成单元(RPG)是一个多任务的单元,经宽带通信从RDA采集原始基本资料,通过各种水文气象算法处理和生成三十多类70多种气象产品,经窄带通信发送到用户。
RPG还是整个雷达系统的控制中心,这里还提供第三级数据记录存档(ARCHIVE LEVEL III)图1.2 WSR—88D气象产品数据流1.4 主用户处理单元(PUP)主用户处理单元(PUP)是收集、处理和存贮从RPG 获得的气象产品的软硬件的总称,由主用户处理器和交互式用户工作站两部分组成。
其中PUP交互式用户工作站由两个高分辨图形监视器,图像板,应用终端和彩色打印机组成,是预报人员显示和操作WSR—88D产品的工作平台;主用户处理器连接一个系统终端,为操作者提供PUP 软件安装、运行监控等功能。
为了方便操作人员异地了解雷达工作状况,在主用户处理单元还配有远程单元控制面板(远程UCP)。
此外,PUP还提供第四级数据记录存档(ARCHIVE LEVEL IV)。
一、PUP主要功能气象产品的采集,操作人员通过在PUP上设置常规产品集(RPS)或通过一次性请求从RPG上采集气象产品或信息,也可通过设置警报区域和警报阈值自动从RPG 采集警报配对产品。
气象产品的处理和显示,包括气象产品的显示、放大、动画、产品叠加、地理信息的叠加以及强天气的自动报警功能等。