卫星云图分析

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卫星云图的云状分析

卫星云图的云状分析

卫星云图的云状分析提要随着卫星云图的日益普及,云图在预报中的使用越来越多,本文就卫星云图使用中的有关问题作了一些探讨,供大家参考。

关键词:卫星云图云状分析天气系统一、卫星云图的种类按卫星轨道分,可分为极轨卫星云图和同步卫星云图,目前大多使用的是三种同步卫星云图:可见光云图,红外云图和水汽云图。

可见光云图(VIS)利用云顶反射太阳光的原理制成,故仅能于白昼进行摄影。

可见光卫星云图可显示云层覆盖的面和厚度,比较厚的云层反射能力强,在可见光卫星云图上,会显示出亮白色,云层较薄则显示暗灰色,还可与红外线卫星云图结合起来,做出更准确的分析。

红外云图(IR)利用卫星上之红外线仪器,来测量云层之温度。

其中,温度低的云层会以亮白色来显示,也就是此处的云层较高,而暗灰色的部分则代表云层高度较低,因为越接近地面的云层温度越高。

简单而言,即以云顶的不同温度来判断云层的高度。

水汽云图(WV) 卫星接收到的辐射决定于水汽含量,大气中水汽含量越多,发射的辐射越小;水汽含量越少,大气低层的辐射越可以透过水汽到达人造卫星,则人造卫星接收的辐射越大。

在水汽图上,色调越白,辐射越小,水汽越多;否则越少。

对于6-7μm水汽带,卫星测得的辐射来自对流层中上层,故水汽图反映大气上层水汽的空间分布。

但对低层水汽不敏感,这是其不足之处,使用中应与其它云图相结合,作综合判断。

二、卫星云图的典型云系识别2.1 几种基本云的识别卷云:高度最高,温度最低,反照率低。

中云(包括高层云和高积云):反照率有的大有的小,温度较低,范围较大。

积云和浓积云:在云图上实际为积云群,表现为带状,线状和细胞状结构,其上多皱纹,多起伏和不均匀,造成这种现象的原因是积云内部高度不同,云顶温度不一致,厚度有参差,云的形状不规则。

积雨云:反照率高,温度也低,高空风垂直切变小时呈圆形,较大时呈椭圆形,并出现卷云砧,尺度为几十至几百公里,初生时尺度较小,边界光滑,成熟后云体较大,顶部出现向四周散开的卷云羽,消亡时色调变暗,为一片松散的卷云。

德沃夏克卫星云图分析法教程V1.0

德沃夏克卫星云图分析法教程V1.0

德沃夏克卫星云图分析法Dvorak analysis for Tropical Cyclone Intensity德沃夏克分析法(Dvorak Analysis)是由德沃夏克根据多年经验及统计慨括后所创下的一项方法,能利用地球同步卫星的可见光及红外线卫星云图来评估热带气旋强度。

这套分析法在1984年发表,1987年正式世界气象组织通过使用。

第一步.定位及热带性质判定A-系统定位(主要用于以后的定位)即找出云系中心(Cloud System Centre)所在,主要是利用扰动或热带气旋相关的螺旋云带,而推测出其焦点所在,又或者是几何上热带气旋风眼的中心位置。

一般对较弱的热带气旋,我们可用可见光卫星云图、QuikScat 风场图等,直接找出其低层环流中心。

情况A-LLCC(底层环流中心)外露时使用VIS云图,直接定位在LLCC的中心上(如图1-1)。

图1-1情况B-LLCC被云系覆盖时在VIS(可见光)云图上画出每一条螺旋带的方向,使其尽量靠近底层云带、对流带,并根据它们确定热带系统的中心(如图1-2)图1-2也可以通过多频扫描查看底层LLCC以确定此热带系统之中心(见图1-3)图1-3情况C-热带气旋已经发展出中心密集云区(Cold Dense Overcast)或嵌匿中心(Embedded Center)时注意:中心密集云区定位方法只适用于可见光云图,嵌匿中心定位方法只适用于色调强化卫星云图,没有例外。

中心密集云区用底层螺旋云带来定位底层中心,或找到云顶的最高点,一般它的底层就是LLCC(见图1-4)图1-4嵌匿中心在系统中心温度最低的地方的边缘寻找嵌匿中心,也就是温度较高的地方,不要忘了联系过去的状态和位置判定。

(见图1-5)。

下图为图1-5情况D-热带气旋已经发展出一风眼时若热带气旋已发展出一风眼,则定风眼的圆心为系统中心情况E-热带气旋出现中心冷云盖(Central Cold Cover)我们很难通过云图直接确定出现CCC的热带气旋的中心,一般参考过去的移动趋势,或通过热带气旋风场扫描,来确定热带气旋之中心。

卫星气象学课件:第5章 卫星云图分析基础0-1

卫星气象学课件:第5章 卫星云图分析基础0-1
5、微波(MV)图像,即地气系统在微波段(1mm~10cm; 3~300GHz)发射及散射辐射的图像,微波的频率范围较宽, 常用的有19、22、37、85GHz等频率的水平和垂直极化通 道,业务上常用的微波图像大多是由多通道组合反演得到的 产品图像
卫星云图分析的主要内容有:
1) 区分不同通道的云图,即是可见光还是红外云图?
27
表5.1是各种云和地面目标物体的反照率,
可见:
①水面的反照率最低,厚的积雨云最大; ②积雪与云的反照率十分接近,所以仅从可见 光云图上的色调难以区别云和积雪; ③薄卷云与晴天积云、沙地的反照率也很接近, 也不易区别它们。
太阳耀斑区
水体反照率小在云图 上呈黑色。但是,如果太 阳光从水面单向反射到卫 星仪器内,在可见光云图 上会出现一片色调较浅的 区域,或是小而明亮的区, 这些区称做太阳耀斑区; 它表明水面有微波或水面 平静。
可见光图像的黑白程度表示地球和大气中各种云对可 见的太阳光的反射辐射强度(主要决定于物体的反射 率),故其观测原理与照相原理相似。
较黑色调代表低亮度(低反照率辐射强度)
较亮色调……
L
L ()
E ()sun
其中Eλ(∞)是入射大气顶的辐射,通常可以当作定值, ρL(λ)地面反照率,μsun是太阳天顶角的余弦。
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
青海湖
L
CR A
D T
1975年8月14日9:00(UTC)的可见光图像
可见光云图解释中存在的问题
1 区分云与地面雪盖:都较为白亮,容易混淆
…因此关于地表状况的地理知识在云图解释中极其重要。 山脉上覆盖的积雪在黑色无雪的山谷衬托下表现出白色 和树枝状。另外,与云不同,地面雪盖是准静止的,利 用动画显示的图像可以区分

气象卫星云图图像识别

气象卫星云图图像识别
台风南侧与南海中东部季 风云涌相连,南侧云系发 展旺盛。
北方锋面云系距台风中心 最近距离有9个纬距,台风 移向已受到锋面云系影响, 未来将逐渐向北转向。
专业人士应如何深入理解卫星云图?
ATMB
• 卫星云图是什么?它如何反应大气的状况 (运动,热力,不稳定)?
• 专业知识如何能跟卫星云图结合?
• 需要什么方法和工具来帮助使用卫星云图?
ATMB
不同方式观测的云: 地面 (左上); 飞机 (右上); 空间站 (左下); 静止卫星 (右下)
ATMB
100
50
0 1st 3rd Qtr Qtr
East West North
ATMB
GOES East is at
75 W above the equator. Florida is at around 85 W and
红外波段,波长1 mm-0.7μm,进一步可分为亚毫米波、远 红外、热红外和近红外分子的转动和振动是红外电磁波与物质 相互作用的主要机制。主要用于成像仪、分光计和辐射仪等
可见光波段,波长0.7μm -0.4μm。电子能级跃迁是主要机制 紫外光谱区,波长0.4μm -300A
X射线(300A -0.3A),γ射线( λ<0.3A)
ATMB
气象卫星的种类
ATMB
极轨卫星(绕极地,~850 km,被动) 空间分辨率高:~1 km, 时间分辨率低:12 hr 空间覆盖面积小 不适合监测对流天气和短时预报
气象卫星云图图像识别 及分析应用
提纲
ATMB
1、前言 2、卫星云图的基本知识 3、气象卫星云图的判识依据 4、主要天气系统的云型特征 5、卫星云图在强对流 台风 暴雨等天气系
统分析中的应用

德沃夏克卫星云图分析法教程V

德沃夏克卫星云图分析法教程V

德沃夏克卫星云图分析法Dvorak analysis for Tropical Cyclone Intensity德沃夏克分析法(Dvorak Analysis)是由德沃夏克根据多年经验及统计慨括后所创下的一项方法,能利用地球同步卫星的可见光及红外线卫星云图来评估热带气旋强度。

这套分析法在1984年发表,1987年正式世界气象组织通过使用。

第一步.定位及热带性质判定A-系统定位(主要用于以后的定位)即找出云系中心(Cloud System Centre)所在,主要是利用扰动或热带气旋相关的螺旋云带,而推测出其焦点所在,又或者是几何上热带气旋风眼的中心位置。

一般对较弱的热带气旋,我们可用可见光卫星云图、QuikScat 风场图等,直接找出其低层环流中心。

情况A-LLCC(底层环流中心)外露时使用VIS云图,直接定位在LLCC的中心上(如图1-1)。

图1-1情况B-LLCC被云系覆盖时在VIS(可见光)云图上画出每一条螺旋带的方向,使其尽量靠近底层云带、对流带,并根据它们确定热带系统的中心(如图1-2)图1-2也可以通过多频扫描查看底层LLCC以确定此热带系统之中心(见图1-3)图1-3情况C-热带气旋已经发展出中心密集云区(Cold Dense Overcast)或嵌匿中心(Embedded Center)时注意:中心密集云区定位方法只适用于可见光云图,嵌匿中心定位方法只适用于色调强化卫星云图,没有例外。

中心密集云区用底层螺旋云带来定位底层中心,或找到云顶的最高点,一般它的底层就是LLCC(见图1-4)图1-4嵌匿中心在系统中心温度最低的地方的边缘寻找嵌匿中心,也就是温度较高的地方,不要忘了联系过去的状态和位置判定。

(见图1-5)。

下图为图1-5情况D-热带气旋已经发展出一风眼时若热带气旋已发展出一风眼,则定风眼的圆心为系统中心情况E-热带气旋出现中心冷云盖(Central Cold Cover)我们很难通过云图直接确定出现CCC的热带气旋的中心,一般参考过去的移动趋势,或通过热带气旋风场扫描,来确定热带气旋之中心。

气象卫星云图云检测及分类的研究

气象卫星云图云检测及分类的研究

气象卫星云图云检测及分类的研究气象卫星云图云检测及分类的研究引言:气象卫星云图是全球气象监测系统中的重要组成部分,它们能够提供全球范围内的云信息。

云团是天气系统中的基本元素,它们影响着大气中的湿度、温度以及降水等气象因素。

因此,对气象卫星云图进行云检测和分类的研究具有重要意义,不仅能够提高气象预报的准确性,还能为气候变化、环境监测等领域提供有力支持。

一、气象卫星云图云检测的方法气象卫星云图的云检测是指通过对卫星云图进行图像分析,将云和非云地区进行区分的过程。

目前,常用的气象卫星云检测方法主要包括:可见光法、红外线法、多通道法和面积阈值法等。

1.1 可见光法可见光法是利用气象卫星拍摄的可见光波段图像来进行云检测。

可见光波段是指波长在400-700纳米范围内的电磁波,它对应于人眼可见的光谱范围。

在可见光图像中,云区通常呈现白色或灰白色,而非云地区则呈现较暗的颜色。

这种方法简单实用,但受到夜晚、低亮度等因素的限制。

1.2 红外线法红外线法是通过气象卫星拍摄的红外线图像来进行云检测。

红外线图像反映了地球表面和大气层的红外辐射情况,而云团在红外图像中通常呈现比周围地区更亮的灰白色或白色。

这种方法能够在夜晚、低亮度条件下进行云检测,但对于高云和低云的检测效果较差。

1.3 多通道法多通道法是通过综合利用可见光波段和红外线波段的特点进行云检测。

通过选择合适的波段组合,可以提高云检测的准确性。

例如,可见光波段主要用于检测低云和云的形态信息,而红外波段则用于检测高云和薄云。

1.4 面积阈值法面积阈值法是指通过设置合适的阈值来判断像素区域中的云的面积大小,从而进行云的检测和分类。

当像素区域中的云面积超过设定的阈值时,就判定该区域为云。

这种方法简单快速,但对于云的类型和云的形态信息的提取较为困难。

二、气象卫星云图云分类的方法气象卫星云图的云分类是指对云团进行识别和分类的过程。

根据云的形态、云的高度以及云的厚度等特征,可以将云团分为几个类别,如积云、层云、卷云等。

卫星气象学课件:第6章 中纬度天气系统的卫星云图分析3

卫星气象学课件:第6章 中纬度天气系统的卫星云图分析3
第六章 中纬度天气系统的 卫星云图分析-3
第三节 卫星云图分析高空天气系统
一、利用卫星云图分析500hPa槽线
在高空槽线的前后,大气的垂直运动和气流方 向有明显的改变,反映在云系上也明显不同, 我们根据高空槽前后云系分布的差异就能定出 高空槽线的位置。
1、由逗点云系或积云变稠密区确定槽线
逗点云系发展阶段不同,槽线确定的方法也不完全相同。 一般有以下几种情况: ①逗点云系初生时槽线的确定:逗点云系初生时,只表 现为“S”形的后边界,这时的槽线定在云系的后边界处; ②逗点云成熟时槽线位置:如图6.28(a),逗点云系成 熟时常表现成尺度较大的涡旋结构和尾部云带, 这时槽线定在涡旋中心到尾部 云带的断裂处;
2、云贵-华南地区的南支槽云系
三、青藏高原上的切变云系
1、春季青藏高原上的切变线云系 南槽北脊反相形势 两高压形势下的切变线云系 锋面切变线云系
2、夏季青藏高原上的切变线云系 暖高压南侧的切变线云系 两高压间的切变线云系
四、卫星云图识别高空高压脊线
1、狭脊(南北幅度很大的脊)
当大气环流盛行经向环流时,就出现深槽狭脊,高空 脊的南北幅度很大,东西方向的宽度很窄,所以称它为 狭脊。在狭脊的脊线附近,垂直运动符号有急剧变化, 脊前为下沉运动,脊后为上升运动,所以云一过脊线就 立即消失,因此脊线的东面是少云或无云区,与狭脊相 联的云区比较窄,南北幅度较大,脊线的位置就定在云 带的前边界或靠前一点的地方。有时候,脊前的下沉运 动特别明显,尤其是当出现阻塞高压的情形中,高空高 压脊线定在云带前面几个经度的地方。(分析图册5-8中 的图5-19)
①大振幅盾状卷云区(深槽): 云系的南北幅度也大,云带的北 端表现为反气旋弯曲的卷云带, 槽线定在云带后界或靠后的地方;

卫星云图

卫星云图
色调强化卫星云图亦是属于红外线卫星云图的一种,其为针对对流云所设计,主要目的为突显对流现象。对 流越强,云顶发展越高,云顶温度越冷(详细请参考资料来源所提供之连结)。
可见光和红外云图还同时提供了大量无云覆盖区的地面信息。可见光云图可反映地表裸地、岩石、森林、作 物、草场、湖泊等不同覆盖物的反照车特性,而红外则可反映地表和海洋表面的热力学温度。因此云图也被广泛 应用于社会经济活动的许多方面,如作物产量预报,森林火灾监测,海洋渔区的确定等。
图像处理
有时在卫星红外云图分析时需要知道云顶的温度,例如,在估计对流云的降水量分布时,需要知道低温的云 区范围。卫星云图的增强显示装置,可以将红外云图显示成7~9个不同黑白色调的图像,其中每一色调表示一个 确定的温度范围,由此可以看出云顶温度(或云顶高度)的分布。有时为了某种特殊需要,也可使用此装置将某 一个或某几个温度范围的区域显著地突出出来。如果将这种装置的黑白显示器改为彩色显示器,就可以得到不同 颜色表示不同温度范围的彩色云图,叫做伪彩色云图。
卫星云图
由气象卫星自上而下观测到的地球上的云层覆盖和地表 面特征的图像
01 简介
03 识别方法
目录
02 分类 04 应用
05 分辨率
07 图像分析
目录
06 图像处理 08 研究发展
卫星云图(学名:satellite cloud imagery),由气象卫星自上而下观测到的地球上的云层覆盖和地表面 特征的图像。接收的云图主要有红外云图、可见光云图及水汽图等。利用卫星云图可以识别不同的天气系统,确 定它们的位置,估计其强度和发展趋势,为天气分析和天气预报提供依据。在海洋、沙漠、高原等缺少气象观测 台站的地区,卫星云图所提供的资料,弥补了常规探测资料的不足,对提高预报准确率起了重要作用。

卫星气象学第六章 卫星云图在天气分析中的应用

卫星气象学第六章 卫星云图在天气分析中的应用

• 在我国,细胞状云系主要出现在以下两种 情况:
1)夏季我国北方高空冷涡中的细胞状云系
每当北方进入夏季,华北冷涡、东北冷涡 和西北冷涡活动频繁,在冷涡的后部(西 侧)经常有冷空气侵入,使该地区产生细 胞状云系,冷涡附近的细胞状云系有明显 的日变化,一般在中午前后由于太阳对下 垫面的加热开始形成细胞状云系,由积云 浓积云组成,到傍晚前后,这些云系中的 一些常发展成积雨云,并伴有强对流天气。
南支槽带状云系
• 2)卷云覆盖区 (图示):当南 支槽的南北幅度 为中等或较小时, 从印度西部到青 藏高原南部地区 出现成片的卷云 区,云区中卷云 纹线或反气旋弯 曲的纤维状结构 十分清楚。
南支槽片状卷云系
• 3)对流积状云区
(图示):有时南 支槽表现为在青藏 高原南侧出现范围 不大的积状云区, 这些云系没有一定 的型式,但时常伴 有强雷暴天气,当 这片云区移至我国 南方地区时,同样 会带来强雷暴天气
D:急流轴(粗箭头) 在叶状云的南部风 速减小, X:500hPa涡度中心 P:反转点 F:切变涡度轴线 (又称切变涡度瓣) E:平流涡度轴线 (平流涡度瓣)
最高云顶常位于斜压叶东半部上方,东半部末端将变成逗点头; 云顶向西逐渐降低,并在“V”型缺口处北边界西端有中层云顶 出现,而南边界(H处)由低云组成。地面冷锋沿着斜压叶的南 边缘,冷锋的东端位于斜压叶状云系的深厚部分的下方,有时 也可能为静止锋。
• 当强寒潮南下到洋 面时,在锋面云带 的后面会出现由积 云组成的环状、半 环状和白球状的大 片云系,这种云型 分别叫做开口细胞 状云系和闭口细胞 状云系。
• 细胞状云系不仅出现在冬季洋面上,而且 可以出现在大陆上。从冬到夏,陆地表面 曙度升高,如果一次降水以后或湖泊、河 流较多的地方有冷空气侵入,就会有细胞 状云系生成。但是在陆地上由于热容量较 小,热惯性小,所以温度变化大,细胞状 云系的变化也大,表现为明显的日变化; 同时由于陆地地形较海面复杂,细胞状云 系远不如海面上典型。

卫星云图的识别

卫星云图的识别

卫星云图的识别一、卫星云图的分类卫星云图可以根据卫星所接受的波长范围分为三类:1.红外图像( IR):波长区间 10.5 至 12.5um2.可见光图像( VIS):波长区间 0.4 —1.1um3.水汽图像( WV):波长区间 5.7 至 7.1um红外云图红外云图的色调决定于物体的温度,反映了地面和云面的红外辐射或温度的分布。

浅色调表示红外辐射小,温度低;暗色调表示红外辐射大,温度高。

所以云顶高度越高,其温度越低,云的色调越白。

红外云图的优点是可区分不同层次的云。

缺点是因为温度相近的关系,不能区分地面和低云。

可见光云图可见光云图中亮度与星下底物表面的反照率相关很好。

图像较黑的色调代表低的亮度(低的反射辐射强度);较亮的色调代表高亮度。

高反照率的云,云厚度大,云中水含量高,云滴的平均尺度小;低反照率的云,云厚度小,云中水含量低,云滴的平均尺度大。

可见光云图的优点是分辨率高,可区分地面和低云,云的纹理清晰。

缺点很明显,因为仅靠目标物反射,所以夜间资料不可用。

水汽云图波长 6-7um 附近是以水汽为吸收体的一个谱区。

在强吸收带中,到达卫星的辐射主要来自对流层上部。

水汽图像和红外图像一样,把接收到的辐射转换为温度来显示。

对流层上部高湿区显的亮(冷),低湿区显得暗(暖)。

即使对流层上部很干燥,近地层大气仍然可能很湿。

水汽云图优点是,可提供大气水平运动信息。

缺点是其主要反映了 400hPa-600hPa的水汽,对于其他吸收谱区无法显示。

二、云图识别判据:在卫星云图上,云的识别可以根据以下六个判据:结构型式、范围大小、边界形状、色调、暗影和纹理。

1结构形式在云图上,所谓结构型式是指目标物对光的不同强弱的反射或其辐射的发射所形成的不同明暗程度物象点的分布式样,这些物象点的分布可以是有组织的,也可以是散乱的,即表现为一定的结构型式。

卫星云图上云的结构型式有带状、涡旋状、团状(块)、细胞状和波状等。

由云的结构型式有助于识别云的种类和云的形成过程,如:冬季洋面的开口细胞状云系,是由积云或浓积云组成,它是冷空气到达洋面受海面加热变性而形成的;大尺度的带状云系主要是由高层云和高积云组成的;团状云块一般是积雨云等。

开篇-卫星云图分析

开篇-卫星云图分析
卫星气象学 (卫星云图分析)
授课人:李艳 大气科学学院
2012年春
课堂要求 课时安排 成绩评定
卫星云图的地位和作用
利用卫星云图可以识别不同的天气系统,确定 它们的位置,估计其强度和发展趋势,为天气 分析和天气预报提供依据。
卫星云图 雷达资料 天气图
较为准确的分析
学习内容
学习重点
理解气象卫星探测的基本原理,掌握识别卫星图像的基本 方法; 掌握利用卫星图像资料分析锋面、波动、中纬度气旋等天 气系统的基本方法,并会根据卫星图像资料并结合天气图分 析制作天气预报; 理解与卫星图像相关的天气概念模式; 了解应用卫星资料估计降水量的一般方法。
创新思维的培养
增强红外卫星云图:属于红外线 卫星云图的一种,针对对流云所 设计,主要目的为突显对流现象。 对流越强,云顶发展越高,云顶 温度越冷。
红外云图上,低云的云顶温度较高,与地面相近,不容易识别;地表的 温度随季节、纬度、海陆分布及其本身的热惯量而不同,所以在红外云 图上的色调亦不同。在电视显示的红外云图上,地表以绿色表示,以与 云相区分开。
在卫星气象处工作的专业人员还应 掌握以下知识(续):
8. 解释并协助执行卫星资料处理的算法,以导出云性质、 温度、湿度、陆地和海面特征等参数。
9. 协助卫星观测数据和产品在数据同化、数值天气预报 系统中应用。
10. 解释卫星观测数据和产品,以协助许多专项应用,如火、 天气、火山爆发、灾害物质泄漏、空间天气等。
重要作用
结构、范围、边界、 色调、暗影和纹理
云的种、属及降水状况
以卫星云 图为工具, 分析天气 系统和天 气现象
大范围的云系
晴空无云区的位置
反气旋、高压脊的位置

卫星云图的识别解读

卫星云图的识别解读

卫星云图的识别解读卫星云图的识别⼀、卫星云图的分类卫星云图可以根据卫星所接受的波长范围分为三类:1.红外图像(IR):波长区间10.5⾄12.5um2.可见光图像(VIS):波长区间0.4—1.1um3.⽔汽图像(WV):波长区间5.7⾄7.1um红外云图红外云图的⾊调决定于物体的温度,反映了地⾯和云⾯的红外辐射或温度的分布。

浅⾊调表⽰红外辐射⼩,温度低;暗⾊调表⽰红外辐射⼤,温度⾼。

所以云顶⾼度越⾼,其温度越低,云的⾊调越⽩。

红外云图的优点是可区分不同层次的云。

缺点是因为温度相近的关系,不能区分地⾯和低云。

可见光云图可见光云图中亮度与星下底物表⾯的反照率相关很好。

图像较⿊的⾊调代表低的亮度(低的反射辐射强度);较亮的⾊调代表⾼亮度。

⾼反照率的云,云厚度⼤,云中⽔含量⾼,云滴的平均尺度⼩;低反照率的云,云厚度⼩,云中⽔含量低,云滴的平均尺度⼤。

可见光云图的优点是分辨率⾼,可区分地⾯和低云,云的纹理清晰。

缺点很明显,因为仅靠⽬标物反射,所以夜间资料不可⽤。

⽔汽云图波长6-7um附近是以⽔汽为吸收体的⼀个谱区。

在强吸收带中,到达卫星的辐射主要来⾃对流层上部。

⽔汽图像和红外图像⼀样,把接收到的辐射转换为温度来显⽰。

对流层上部⾼湿区显的亮(冷),低湿区显得暗(暖)。

即使对流层上部很⼲燥,近地层⼤⽓仍然可能很湿。

⽔汽云图优点是,可提供⼤⽓⽔平运动信息。

缺点是其主要反映了400hPa-600hPa的⽔汽,对于其他吸收谱区⽆法显⽰。

⼆、云图识别判据:在卫星云图上,云的识别可以根据以下六个判据:结构型式、范围⼤⼩、边界形状、⾊调、暗影和纹理。

1 结构形式在云图上,所谓结构型式是指⽬标物对光的不同强弱的反射或其辐射的发射所形成的不同明暗程度物象点的分布式样,这些物象点的分布可以是有组织的,也可以是散乱的,即表现为⼀定的结构型式。

卫星云图上云的结构型式有带状、涡旋状、团状(块)、细胞状和波状等。

由云的结构型式有助于识别云的种类和云的形成过程,如:冬季洋⾯的开⼝细胞状云系,是由积云或浓积云组成,它是冷空⽓到达洋⾯受海⾯加热变性⽽形成的;⼤尺度的带状云系主要是由⾼层云和⾼积云组成的;团状云块⼀般是积⾬云等。

卫星云图的云状汇总

卫星云图的云状汇总

卫星云图的云状分析提要随着卫星云图的日益普及,云图在预报中的使用越来越多,本文就卫星云图使用中的有关问题作了一些探讨,供大家参考。

关键词:卫星云图云状分析天气系统一、卫星云图的种类按卫星轨道分,可分为极轨卫星云图和同步卫星云图,目前大多使用的是三种同步卫星云图:可见光云图,红外云图和水汽云图。

可见光云图(VIS)利用云顶反射太阳光的原理制成,故仅能于白昼进行摄影。

可见光卫星云图可显示云层覆盖的面和厚度,比较厚的云层反射能力强,在可见光卫星云图上,会显示出亮白色,云层较薄则显示暗灰色,还可与红外线卫星云图结合起来,做出更准确的分析。

红外云图(IR)利用卫星上之红外线仪器,来测量云层之温度。

其中,温度低的云层会以亮白色来显示,也就是此处的云层较高,而暗灰色的部分则代表云层高度较低,因为越接近地面的云层温度越高。

简单而言,即以云顶的不同温度来判断云层的高度。

水汽云图(WV) 卫星接收到的辐射决定于水汽含量,大气中水汽含量越多,发射的辐射越小;水汽含量越少,大气低层的辐射越可以透过水汽到达人造卫星,则人造卫星接收的辐射越大。

在水汽图上,色调越白,辐射越小,水汽越多;否则越少。

对于6-7μm水汽带,卫星测得的辐射来自对流层中上层,故水汽图反映大气上层水汽的空间分布。

但对低层水汽不敏感,这是其不足之处,使用中应与其它云图相结合,作综合判断。

二、卫星云图的典型云系识别2.1 几种基本云的识别卷云:高度最高,温度最低,反照率低。

中云(包括高层云和高积云):反照率有的大有的小,温度较低,范围较大。

积云和浓积云:在云图上实际为积云群,表现为带状,线状和细胞状结构,其上多皱纹,多起伏和不均匀,造成这种现象的原因是积云内部高度不同,云顶温度不一致,厚度有参差,云的形状不规则。

积雨云:反照率高,温度也低,高空风垂直切变小时呈圆形,较大时呈椭圆形,并出现卷云砧,尺度为几十至几百公里,初生时尺度较小,边界光滑,成熟后云体较大,顶部出现向四周散开的卷云羽,消亡时色调变暗,为一片松散的卷云。

第五章 卫星云图分析基础(2) (NXPowerLite)

第五章   卫星云图分析基础(2) (NXPowerLite)
第五章 卫星云图分析基础
(2)
三、中云(高层云、高积云)
在卫星云图上,由于卫星无法将高积云与高层云区别开来,一般将 高积云与高层云统称为中云。中云是与天气尺度系统相联系的一 种云系.
它的特点主要表现为: 结构和范围:表现为一大片,范围可达20000—200000km2,可以
是涡旋状、带状、线状和逗点状。 色调和纹理:
④范围大小:层云(雾)的范围相差很大,所以不能根 据层云(雾)的范围判别它。
层云(雾)一般出现于冷高压后部,或低压前部,或 冷锋前方等天气系统的有关处,这些地方存有暖湿空 气在冷表面上平流。此外,冬季中高纬地区地表的辐 射冷却也有助于层云(雾)的形成。例:图5-18,图519。
六、卫星云图上各类云的共存
3.积云和层积云 在卫星云图上,积云和层积云会同时出现。由发 展,但受到高空下沉气流的作用,抑制其发展的结果。
4.层积云和层云
在可见光云图上,经常可以见到层积云逐渐向层云 过渡的情况,也就是层积云单体逐渐变小,然后连成 一片,呈现层云的特征。
①纹理:由于大多数层云与雾是在稳定大气(逆温) 条件下,暖湿空气平流到冷的表面上形成的,层云 与雾的云顶高度均匀,所以其纹理光滑均匀;
②色调:在可见光云图上层云(雾)的色调从灰色到白色,这决定
于云的厚度和稠密程度,雾越厚、越浓,色调越白。如果层云 (雾)超过300m,则层云(雾)表现为很白色调。在红外云图上, 层云(雾)表现成色调较暗的均匀云区。由于层云(雾)的高度低, 其色调随季节和纬度而变。如果层云(雾)顶的温度与地面温度相 近,则在红外图上就无法辨别层云和雾,这时要区别是否有层云 (雾),则看其是否出现象河流、山脉等地表特征。有时白天的红
图5.17是同一时刻的可见光和红外图,图中给出了红外云图上 我国陆地上的积云浓积云(C1、C2)和积雨云(A、B)。

第5章.卫星云图识别

第5章.卫星云图识别
一. 卷状云 包括:纤维状卷云、卷云砧、密卷云。
特性: 高度最高 冰晶组成 透 明
纤维状卷云
反照率低 纤维状纹理 条状纹理。
二.层状云 包括:卷层云、高层云、雾、层 云、雨层云。
特性:水滴组成,
层积云
与稳定的大气层结有关, 出现时范围大,云的表
面均匀、光滑,无一定 的组织,高度低的层状
云边界常与地形等高线 一致,带、片状。
260
258
亮温
256
254
252
250
0
2
4
6
8
10 个数
12
14
16
18
20
遥感监测和ห้องสมุดไป่ตู้温分析
左下:巴丹吉林沙漠 右上:祁连山及河套地区 右下:新疆地区 (98.10.)
巴丹吉林沙漠
巴丹吉林沙漠
准葛尔盆地沙漠
塔里木盆地沙漠
MODIS RGB合成图
R: Channel1, G: Channel4, B: Channel3,
高层云
三.积状云
包括:积雨云、浓积云、积雨云、高积云、层积云、 卷积云。
特性:是大气稳定度的表征,有带状、细胞状、近圆形、积云 群、云带、云线、细胞状结构,纹理不均匀;积雨云色调最白,云顶 比较光滑,近圆形的云团,在可见光云图上常具有暗影,积雨云的尺 度相差很大。 积雨云
积 云
卫 星 云 图 上 三 种 云 的 特 征 表
1
2
645纳米 555纳米 469纳米
3
空间分辩率:500米 时间:2001年4月7日 区域:
1---咖啡色沙尘区 2---褐黄色沙尘区 3---土黄色沙尘区 4---浅黄色沙尘区 5---淡黄色沙尘区 6---裸土、耕地区 7---深密度植被区 8---云

4卫星气象学第四章云图识别

4卫星气象学第四章云图识别

• • • • • • • • • • • •
可见光云图中A、B、C等处表现为云顶纹 理不均匀,在这些地方出现云顶凸起,常 称之为穿透性对流云顶,每个云顶处在迎 太阳一侧很明 亮,背阳光一 侧出现暗影, 云顶高度很 高,对流强 烈,地面报告 相应于这些云 顶之下有龙卷 风出现。
第三节云图上各类云的识别
• • • • • • • • •
(2)纤维状卷云 纤维状卷云在我国西部青藏高原地区很多见, 纤维状卷云的特点有: ①结构型式:纤维状卷云可以呈带状,此外在 涡旋状云区中也可见到纤维卷云; ②纹理:这种卷云的主要特征是纹理为纤维 状; ③范围大小:有的宽度可达50~100km、长达 千余千米,也有的仅表现为很短的卷云羽。
短 波 槽 云
暴 雨 云 团 暴 雨 云
黒 色 雾
白 色 雾
山 脉 浓 雾
天 山 地 形
Hale Waihona Puke 波状云• 细胞状云系
• 未闭合的细胞状云系:
• 是指每个细胞中心部分是晴空少云区,而在边缘上是 云区,细胞形状表现为指环形或“U”字形。这类细胞 状云系主要是由浓积云或积雨云组成。因此常形成在 气温和海水温度差异较大、对流比较强的地区. • 闭合的细胞状云系: • 每个细胞中心是云区,而在细胞的边缘上却是无云或 者少云区。这类细胞状云系主要由层积云组成。形成 这种云时,海水与空气之间的温度差异较小,对流比 较弱
在水汽图上,根据色调可以识别水汽分 布,但是由水汽图也能判别积雨云和卷云。 水汽图象上没有高云地方的色调代表大气 中特定层或表面上例如400hPa上的湿度 一垂直大气柱中水汽的含量例如总水分 或可降水总量 大气中重要湿层的高度等值线 相对湿度
比较 水汽(上) 红外(下) 图像

航空气象第九章 第二节 卫星云图上天气系统的分析

航空气象第九章 第二节 卫星云图上天气系统的分析

1.带状云系是指呈带状的云系, 分为云带、云区、云线三种。
一般锋面、急流、 赤道辐合带等都表 现为带状云系。
锋面云带
急流卷云带
2001年5月22日1530时(UTC)红外云图
热带辐合带
2.涡旋云系
反映发展完好的温带气旋和成熟的台风
东北低压成熟时的IR云图,图中云系表现 为围绕中心的涡旋 旋 和 冷 锋第二节
卫星云图上 天气系统的分析
一、大尺度云系
卫星云图上范围在500~ 5000公里 的云系称为大尺度云系,
它们有以下五种:
一、带状云系(banded cloud) 二、涡旋云系(vortex cloud) 三、逗点云系(comma cloud) 四、细胞状云系(cell cloud) 五、波状云系(wave cloud)
9806号台风
逗点云系
表示西风带高空槽,由中高云 组成,色调很白
逗 点 云 系
细胞状云系
(1)未闭合细胞: 主要由浓积云或积雨云组成
(2)闭合的细胞: 主要由层积云组成
低压周围的细胞状云系
C是气旋云系中心,A处是围绕这中心的大片未闭合细胞状云系
太平洋上的细胞状云系
这是太平洋上空的VIS图,图上A处为闭合细胞状云系,它位于
日本南部洋面上;图的右边有一条条明显的积云线
波状云系
(1)山地背风波形成的波状云和山脉走 向一致
(2)高空急流区中的横向波动云系
山地波中的波状云
高空急流里的横向波动云系
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在GMS云图上,我国处于观测区的西北边缘,不仅云图畸变很大,还不能看 到从西边过来的天气系统。而从西伯利亚南下的冷空气,从西藏高原上东移 的天气系统以及从印度洋上北上的暖湿气流都对我国天气有十分重要影响。

有了风云二号气象卫星以后,从我国西面过来的天气系统将处于它的监 视范围之内。 风云二号气象卫星的导风资料,将填补印度洋上的广大资料空白区。
22
3、红外云图(续)


在红外云图上的色调分布反映的是地面 或云面的红外辐射或亮度温度分布,在 这种云图上,色调愈暗,温度愈高,卫 星接收到的红外辐射愈大;色调愈浅, 温度愈低,辐射愈小。 根据卫星云图上的色调差异可以估计地 面、云面的温度分布。
23
3、红外云图(续)

由于地表和大气的温度随季节和纬度而 变,所以红外云图上的色调表现有以下 几个特点:
25
3、红外云图(续)
红外云图上水面与陆地色调的变化


在冬季中高纬度地区,海面温度高于陆地温度,因此 海面的色调比陆面要暗。但是到夏季,陆面的温度要 高于海面温度,特别是在我国北方沿海地区,还不到 夏季白天陆地增温较快, 如山东半岛地区就表现为较 暗的色调。 如果陆地与水面的温度相近,则它们的色调相近,水 陆界线也不清楚。
19
表2 一些主要云和地面目标物的反照率
云和地面目标物
积雨云 积雨云 卷层云 积云,层积云 层积云 层云 沙漠 层积云 积雪 层云 卷云 卷层云 晴天积云 中云(高层高积云) 沙地 沙地和矮树林 植被 海洋,湖泊,河流
主要特征
大而厚 小,云顶在六公里左右 厚,下面有中低云和降水 陆地上,云量>80% 陆地上,云量>80% 厚,出现在洋面上,云厚约0.5公里 白砂 洋面成片 旧雪,已有3-7天,大部分在森林地区 新雪 薄洋面上 薄,单独出在陆地上. 单独在陆地上 陆地上云量 云量>80% 中等厚度 谷地、平原、坡地,

FY-2气象卫星的主要任务是:

15
2、可见光云图

可见光云图: 气象卫星通过可见光波段 (一般是0.5到0.7微米)探测获得的资 料。


不同的地表、海洋等在可见光波段有不同的 特征,可见光云图的探测值为反照率。 可见光资料只能在白天使用。 在FY-2云图中为通道5(ch5)的资料。
2
我国成功发射“风云二号”D气象 卫星


2006年12月8日,北京时间8 日8时53分,我国在西昌卫星 发射中心用“长征三号甲”运 载火箭,成功将“风云二号” D气象卫星送入预定轨道。 经过一系列控制,卫星将最终 定点于东经86.5度赤道上空。
3
2006年12月8日 我国成功发射“风云二号”D气象卫4
我国成功发射“风云二号”D气象 卫星


“风云二号”D气象卫星由中国航天科技集团 公司所属上海航天技术研究院为主研制,可全 天候对地球进行连续气象监视,获取地球空间 环境白天可见光云图、昼夜红外云图和水汽分 布图;收集和转发气象、海洋、水文等观测数 据;监测太阳X射线和空间粒子辐射数据等。 卫星重约1.39吨,在轨采用自旋稳定方式。 用户为中国气象局。
17
2、可见光云图(续)



在可见光云图上,物象的色调决定于反射太阳 辐射的强度。 而卫星接收到的反射太阳辐射决定于入射到目 标物上的太阳辐射,及目标物的反照率。 入射至目标物的太阳辐射又与太阳高度角有关。 因此,在可见光云图上物象的色调与其本射的 反照率和太阳高度角有关。
18
反照率对可见光云图上色调的影响
24
3、红外云图(续)
红外云图上地面、云面色调随纬度和季度而变化

在红外云图上,从赤道到极地,色调愈来愈变 白,这是由于地面和云面的温度向高纬度地区 递减的缘故。


同一高度上的云,愈往高纬度,云顶温度降低,其低云比中高云尤 为明显。 这就造成了在高纬度地区,低云和地表面的色调同中高云的色调很 相近,这种现象在冬季最明显,而且尤其是在夜间,最不容易区分 出冷的地表面上空的云。 在冬季热带和副热带地区,地表面和高云的温度差达110℃以上, 在云图上有明显的反差;但是大陆极地区域,这种温度差不到20℃, 这就是说在高纬度地区地表和云之间的温度差很小,所以在红外云 图上只有很小的色调反差,不容易将云与冷地表区别开,云的类型 也难以区别。

印度洋上空几乎没有岛屿,气象资料十分缺乏。印度洋上的卫星导风资料将 是在这个地区进行天气分析的重要的基本资料。由于我国夏季季风的进退与 印度洋上的天气系统关系密切,风云二号气象卫星在印度洋的导风资料,还 将对改进我国夏季季风进程的预报有意义。
12
1、风云二号卫星简介(续)

风云二号气象卫星每小时提供一次云图。在需 要的时候,还要以进行加密观测。
16
2、可见光云图(续)

可见光云图是卫星扫描辐射仪在可见光 谱段,如AVHRR仪器的CH1(0.680.725微米)通道或静止卫星的(0.520.75微米),测量来自地面和云面反射的 太阳辐射,如果将卫星接收到的地面目 标物反射太阳辐射转换为图象,如果卫 星接收到的辐射越大,用越白的色调表 示;而对接收到的辐射越小,则用越暗 的色调表示,这就得到可见光云图。
5、水汽云图



27
图1 可见光和红外云图的比较
可见光云图的西北侧E处色调很暗,这是因在该处太阳高度角太低,光照不足 之故;图上,越往东南,太阳高度角越大,云色调越白。 相应在红外云图上E处,由于该时已是深秋时刻,地表的温度较低,显现较浅 的色调。图中A—B为白色卷云带,之下为中低云区,之南M处为较厚的中低云 区。在红外云图上,越往南,温度越高,色调越暗。

01批卫星每天,28个时次,02批卫星提高到非汛 期每天28个时次,汛期每天48个时次。
2.
改善了星上有效载荷的性能

星载扫描辐射计从3个光谱通道增加到5个光谱通 道;改善了可见光光谱的观测谱段;提高了红外通 道的辐射分辨率,量化等级从8比特提高到11比特, 以改进各种定量产品的反演精度。
将模拟低分辨率数据广播(WEFAX)改为符合世界 气象组织建议标准的低速率数据广播(LRIT)。

风云二号气象卫星在亚洲地区第一次提 供了水汽云图。


水汽输送是大气中产生暴雨的基本条件。 水汽云图所提供的大气中、高层水汽输送情 况对于我国暴雨形成的分析服务也是十分有 意义的。
14
1、风云二号卫星简介(续)

FY-2卫星采用自旋稳定的姿态保持方式:

自旋轴垂直轨道平面误差<0.5; 自旋速率为98±1转/分(rpm),运行中可能提 高为110rpm。 获取可见光、红外云图和水汽图; 收集来自海洋漂浮站、无人自动气象站的观测数据; 播放展宽数字云图、低分辩率云图和天气图。
陆地上晴天积云、塔里木沙漠、陆地上单独出现的卷云
大陆上的中高云 积雪、冰冻的湖泊和海洋、中等厚度的云(中云、积云和层积 云) 大块厚云、积雨云团
3、红外云图

红外云图: 通过气象卫星上红外探测器得 到的云图。


一切绝对温度高于0度的物体都会发出红外 辐射,气象卫星通过红外扫描仪可探测物体 的温度。 红外云图的优点是不论白天夜间都可以实现 连续观测,它的探测值是物体表面温度的分 布情况。


在白天的陆地上,干燥地表的温度变化较大,其色调变化也 大; 潮湿或有植被覆盖的地区,温度变化较干燥的地区小,其色 调变化也较小。
26
4、卫星图像的基本特征:
可见光云图与红外云图的比较

可见光云图上物象的色调决定于其的反 照率和太阳高度角,红外云图上物象的 色调决定于它的温度,所以比较这两种 云图,有一些外貌上相差很大,但也有 些是十分相似的。
卫星云图分析
1
目录
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
9.
10. 11.
风云二号卫星简介 可见光云图 红外云图 卫星图像的基本特征 水汽云图 卫星云图上识别云的六个判据 卫星云图上各类云的识别 卫星云图上各类云的共存 红外资料在分析强对流天气中的应用 卫星云图上常见的云型和云系 一些重要天气系统的云型特征

风云二号05星是风云二号C星业务应用的在轨备份与接替星,必要时两 颗星可实现双星观测,进一步扩大观测区域,实现重点区域的立体成像 和重大灾害天气的短时间高频次监测,能够最大限度地减少灾害性天气 所造成的损失。
10
与01批卫星相比,02批卫星在业务能 力上有了显著提高,主要标志是:
1.
提高了卫星的业务观测能力
5
我国成功发射“风云二号”D气象 卫星


我国于2004年11月19日发射的“风云二号”C气象 卫星,目前工作状况良好。 这次发射升空的“风云二号”D气象卫星,既可以作 为“风云二号”C的在轨备份星,也可以根据需要与 其配合进行立体业务观测,实现我国静止气象卫星双 星业务系统建设目标,增强卫星在轨连续、稳定运行 的可靠性,为我国及周边国家天气观测、气象预报和 减灾防灾发挥重要作用。 这颗卫星的发射成功,还对加强我国与国际气象组织 的合作,提高我国在气象领域的国际地位具有重要意 义。
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“风云二号”D气象卫星将为北 京奥运预报天气

“风云二号”D气象卫星将负责全面预 报北京奥运期间天气,特别是奥运会开、 闭幕式等大型活动及重要赛事时的天气 变化情况,为北京奥运气象保障体系提 供准确、及时的服务。
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2020年以前中国还将发射22颗气 象卫星


中国气象局有关负责人透露,2020年以 前,中国还要发射22颗气象卫星。 据了解,这22颗气象卫星包括4颗风云 二号系列卫星,12颗风云三号系列卫 星和6颗风云四号系列卫星。
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