气象仪器讲解稿
气象观测场设备及使用原理

气象观测场设备及使用原理一、引言气象观测场设备是进行气象观测的重要工具,它能够收集大气中的各种气象要素数据,为气象预报和科学研究提供准确的观测资料。
本文将介绍几种常见的气象观测场设备及其使用原理。
二、气温观测设备1. 气温计气温计是最常见的气象观测设备之一,它用于测量空气的温度。
常见的气温计有普通温度计和最高最低温度计。
普通温度计的使用原理是通过液体的膨胀和收缩来测量温度变化,而最高最低温度计则利用汞柱的上升和下降来记录过去一段时间内的最高和最低温度。
2. 热电偶温度计热电偶温度计利用两种不同金属材料的热电效应来测量温度。
当两种金属接触时,由于温差的存在,会产生电动势,通过测量电动势的大小可以确定温度。
热电偶温度计具有响应速度快、测量范围广的优点,被广泛应用于气象观测中。
三、湿度观测设备1. 湿度计湿度计是测量空气湿度的设备。
常见的湿度计有干湿球湿度计和电子湿度计。
干湿球湿度计通过测量干球温度和湿球温度之间的差值来计算相对湿度,而电子湿度计则利用传感器测量空气中水汽的含量来确定湿度。
2. 雷达回波雷达回波可以用于测量降水的强度和类型,进而推断出降水的形态和强度。
雷达回波的原理是通过向大气中发射微波信号,然后测量这些信号与降水粒子的散射情况。
根据散射信号的强度和频率,可以推断出降水的类型和强度。
四、风速观测设备1. 风速计风速计是测量风速的设备,常见的风速计有杯式风速计和超声波风速计。
杯式风速计利用风力使转杯旋转的原理来测量风速,而超声波风速计则通过向空气中发射超声波信号,并测量信号的传播时间来计算风速。
2. 风向仪风向仪用于测量风的方向,常见的风向仪有风向标和风向传感器。
风向标是一种具有指示箭头的仪器,利用风力使箭头指向风的方向。
而风向传感器则通过测量风对传感器的作用力来确定风的方向。
五、气压观测设备1. 气压计气压计是测量大气压强的设备,常见的气压计有水银气压计和气压传感器。
水银气压计利用水银在管内的上升和下降来测量气压的变化,而气压传感器则通过测量传感器内部气体的压力来计算气压。
科普认识气象预报与气象仪器

科普认识气象预报与气象仪器气象预报是指根据气象要素的变化规律和趋势,利用气象仪器设备和气象资料,预测未来一段时间内的天气情况。
气象预报在现代社会中发挥着重要的作用,帮助人们做好出行、农业生产和应对自然灾害等方面的决策。
本文将从气象预报的基本原理、常用的气象仪器以及气象预报在日常生活中的应用等方面进行科普。
一、气象预报的基本原理气象预报的基本原理是通过研究大气的运动规律、温度、湿度、气压等气象要素之间的相互关系,运用数学、物理等科学知识,对未来某一时期内的天气情况进行预测。
为了获得准确的预报结果,气象预报需要收集和分析大量的气象数据,包括地面观测数据、卫星遥感数据、雷达数据等。
预报人员会根据这些数据,结合气象模型和历史数据,进行计算和分析,得出未来天气的预报结果。
二、常用的气象仪器气象仪器是气象预报的重要工具,主要用于观测和记录大气的各种物理量。
以下是常用的几种气象仪器:1. 气温计:用于测量空气的温度,有普通气温计和最低气温计等类型。
2. 湿度计:用于测量空气中的湿度,可分为湿球温度计和干球温度计。
3. 气压计:用于测量大气中的气压,主要有晴雨表、水银柱气压计和气压计等。
4. 风速风向仪:用于测量风的速度和方向,有杆状风速风向仪和无线电式风速风向仪等。
5. 降水量计:用于测量降水的量,最常用的是雨量计。
6. 辐射仪:用于测量太阳辐射和地面辐射的强度,有全天辐射计和紫外线辐射计等。
以上仪器只是气象仪器中的一部分,每一种仪器都有其独特的作用,通过观测和记录各种气象要素,可以为气象预报提供可靠的数据支持。
三、气象预报在日常生活中的应用气象预报广泛应用于日常生活的各个方面,以下是一些常见的应用场景:1. 出行规划:通过气象预报,人们可以提前知道未来一段时间内的天气情况,从而合理安排出行计划,避免受到恶劣天气的影响。
2. 农业生产:农民可以通过气象预报来合理安排农作物的种植和养殖活动,选择适宜的时机进行田间作业,从而提高农作物的产量和质量。
气象雷达科普演讲稿

气象雷达科普演讲稿大家好,今天我来和大家分享一下关于气象雷达的知识。
气象雷达是一种利用无线电波进行探测和测量大气中降水、云、雾等的设备,它在天气预报、气象监测和灾害预警中起着非常重要的作用。
首先,让我们来了解一下气象雷达的工作原理。
气象雷达通过发射无线电波,当这些无线电波遇到降水或云层时,部分波会被反射回来,而剩下的波则会穿过云层继续向前传播。
接收到反射回来的波后,雷达系统会根据反射回来的信号强度和时间延迟来计算出降水或云的位置、强度和运动方向。
通过这种方式,气象雷达可以及时准确地监测到降水和云的情况,为天气预报和灾害预警提供重要的数据支持。
其次,让我们来了解一下气象雷达的分类和功能。
按照工作原理和用途的不同,气象雷达可以分为降水雷达、风暴雷达和多普勒雷达等。
降水雷达主要用于监测降水情况,包括雨、雪、冰雹等;风暴雷达则可以监测雷暴活动,包括闪电、风暴云等;而多普勒雷达则可以测量降水粒子的速度和方向,从而更准确地预测降水的强度和运动轨迹。
通过这些不同类型的雷达,气象部门可以全面准确地监测和预测天气情况,为社会公众提供及时准确的气象信息。
最后,让我们来看一下气象雷达在日常生活中的应用。
气象雷达不仅可以用于天气预报和气象监测,还可以在灾害预警和气象科研中发挥重要作用。
在灾害预警方面,气象雷达可以及时监测到暴雨、雷暴等极端天气情况,提前预警并采取相应的防范措施,减少灾害损失;在气象科研方面,科研人员可以利用气象雷达数据来研究降水、云层等大气现象,从而更深入地了解气候变化和气象规律。
总的来说,气象雷达在现代气象领域扮演着非常重要的角色,它通过高精度的监测和预测,为人们的生产生活提供了重要的气象信息支持。
希望通过今天的分享,大家能对气象雷达有更深入的了解,也希望大家在日常生活中能够更加关注气象信息,做好应对不同天气情况的准备。
谢谢大家!。
气象仪器讲解稿

设备名称:玻离钢百叶箱。
设备组成百叶箱通常由木质或玻璃钢两种材料制成,确定箱壁两排叶片与水平面的夹角约为45°,呈“人”字形,箱底为三块平板中间一块稍高,箱顶为两层平板,上层稍向后倾斜。
它是安装温、湿度仪器用的防护设备,内外部分均为白色。
设备功能百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等的影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实地感应外界空气温度和湿度的变化。
仪器名称:前向散射能见度仪。
仪器组成前向散射能见度仪由稳定的红外发射光源,高灵敏度、大动态范围的红外散射光接收器,信号采集与处理,控制器,加热器,电源,调制解调器,防辐射罩等单元组成。
仪器功能能见度仪器主要用于测量大气能见度,能见度受许多主观的和物理的因素的影响,基本的气象量,即大气透明度,可以客观地测量,并用气象光学视程(MOR)表示。
测量原理前向散射能见度仪的发射器与接收器在成一定角度和一定距离的两处。
接收器不能接收到发射器直接发射和后向散射的光,而只能接收大气的前向散射光。
通过测量散射光强度,计算出气象光学视程(MOR)。
仪器名称:铂电阻温度传感器。
仪器组成金属电阻温度表是利用金属电阻随温度变化的原理制成的温度传感器,由于铂金属的物理化学性能稳定,材料易于提纯,测温精确度高,复现性好,因此自动气象站主要采用铂电阻作为测温传感器的材料。
仪器功能铂电阻温度传感器用于测量离地面1.5m高度处的空气温度。
温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上它反映了物体内部分子热运动的激烈程度或平均动能的大小。
测量原理温度测量通常采取接触式,即将传感器与被测物体(如空气)相接触,当两者经过热量交换并达到热平衡时,具有相同的温度,然后根据传感器输出的信号来确定被测物体的温度。
仪器名称:湿敏电容湿度传感器。
仪器组成本站使用湿敏电容湿度传感器,它由上电极、高分子膜、下电极、基板等组成。
仪器功能湿敏电容湿度传感器用于测量空气中的湿度。
气象雷达科普演讲稿

气象雷达科普演讲稿大家好,今天我想和大家分享一些关于气象雷达的知识。
气象雷达是一种重要的气象观测和预警工具,它可以帮助我们更好地了解天气情况,预测暴雨、雷暴、冰雹等极端天气事件,为人们的生产生活提供重要的气象信息和服务。
接下来,我将为大家介绍气象雷达的工作原理、应用价值以及未来发展方向。
首先,让我们来了解一下气象雷达的工作原理。
气象雷达是通过发射微波信号,然后接收并分析信号的回波来探测大气中的降水、云和风暴等天气现象。
当微波信号遇到降水或云层时,会产生回波信号,通过分析回波信号的强度和反射特征,气象人员可以判断出降水的强度、范围和移动方向,从而进行天气预报和预警工作。
其次,气象雷达在现代气象观测和预警中具有非常重要的应用价值。
首先,气象雷达可以实时监测降水的强度和范围,为暴雨、雷暴、冰雹等极端天气事件的预测和预警提供重要依据。
其次,气象雷达还可以用于监测风暴、龙卷风等强对流天气,及时发布预警信息,减少灾害损失。
此外,气象雷达还可以用于航空、海洋、农业等领域,为相关行业提供气象信息支持。
最后,让我们展望一下气象雷达的未来发展方向。
随着科技的不断进步,气象雷达技术也在不断发展,未来的气象雷达将更加精密化、智能化和多功能化。
例如,通过引入先进的雷达信号处理算法和人工智能技术,提高气象雷达的数据分析和预警能力;通过研发新型的多普勒雷达,实现对风场、降水颗粒速度和方向的精确监测;通过加强气象雷达的网络化建设,实现对大范围天气系统的全方位监测和预警。
总结一下,气象雷达是一种重要的气象观测和预警工具,它的工作原理是通过发射和接收微波信号来探测大气中的降水、云和风暴等天气现象。
气象雷达在现代气象观测和预警中具有重要的应用价值,未来的气象雷达将更加精密化、智能化和多功能化。
希望通过今天的分享,大家对气象雷达有了更深入的了解,也希望气象雷达在未来能发挥更大的作用,为人们的生产生活提供更好的气象服务。
谢谢大家!。
气象仪使用方法说明书

气象仪使用方法说明书首部分:引言气象仪是一种用来测量和监测天气条件的设备。
它可以用于个人和专业用途,帮助人们了解和预测天气变化。
本手册将为您提供关于如何正确使用气象仪的详细说明。
在开始使用之前,请确保已仔细阅读本手册,并按照说明操作。
第二部分:气象仪概述1. 仪器外观安装在气象仪内部的各种传感器能够准确地测量以下天气参数:- 温度:测量环境温度,单位摄氏度(℃)。
- 湿度:测量大气中的水汽含量,以百分比(%)表示。
- 气压:测量大气压强,单位为帕斯卡(Pa)或百帕(hPa)。
- 风速:测量风的运动速度,单位为米每秒(m/s)或千米每小时(km/h)。
- 风向:指示风的吹向,例如北、南、东或西。
2. 功能与特点- 大屏幕显示:气象仪配备了一块高清液晶显示屏,能够清晰显示当前的天气参数。
- 自动更新:通过与天气预报系统连接,气象仪能够自动获取最新的天气数据,并进行实时更新。
- 可调节警报:您可以自定义预设警报,当某个或某些天气参数超出您事先设定的范围时,气象仪会发出警报。
- 数据存储:气象仪可以储存一段时间内的历史数据,以便您进行统计和分析。
第三部分:开始使用气象仪1. 安装与设置- 选择合适的位置:将气象仪放置在远离遮挡物的室外区域,避免阳光直接照射。
确保传感器不受树木、建筑物或其他障碍物的影响。
- 电源连接:将气象仪连接到可靠的电源(如交流电源或太阳能电池板)。
- 配置设置:按照说明书上的指引,进行必要的配置设置,如设置单位、时钟、警报等。
2. 关于传感器- 温度传感器:确保温度传感器与气象仪之间无遮挡物,以保证精确度。
避免放置在受热源影响较大的位置。
- 湿度传感器:使湿度传感器暴露在自然空气中,避免阻挡进出的空气流动。
- 气压传感器:确保气压传感器的进孔畅通,避免覆盖或阻塞,以保证气压的准确测量。
- 风速传感器:将风速传感器安装在无阻挡的开阔区域,使其能够准确检测到风速。
- 风向传感器:确保风向传感器朝向正确,指示仪的箭头应对准真北方向。
【气象工具】教案二:教学气象仪器的使用与维护

气象工具是气象学研究和应用过程中必不可少的辅助工具,它们主要用于气象观测、数据记录和数据处理分析等多个方面。
气象仪器的使用和维护是气象技术人员必备的基本技能之一。
本教案将重点讲解在气象观测中常用的仪器及其使用方法和维护。
一、晴雨表晴雨表,也叫天平式雨量计,是一种用于测量降水量的气象仪器。
它的结构非常简单,只有一支玻璃杯和一个称盘。
使用时,先将称盘置于杯上,加入一定数量的水,然后将杯子放置在室外,使称盘精确地垂直在水平面上。
当降雨时,雨水落入杯子中,将水位抬高,称盘也开始下沉。
当雨停后,可根据称盘的下沉量和杯子的容积计算出降雨量。
使用时需要注意:1、每次使用前都要将杯子和称盘清洗干净,以确保准确测量降水量。
2、使用前应校正称盘的零位,即在水平面上调整称盘高度。
3、在卡尺或其他设备的辅助下,检查雨水是否直接流到杯子中。
二、气压计气压计是一种用于测量大气压力的气象仪器。
它可以帮助人们预测天气变化、判断风力大小等。
根据工作原理不同,气压计可分为水银气压计、气囊气压计、间接式气压计等多种类型。
水银气压计是最常见的气压计,它利用水银在长管中的高度变化来测量大气压力。
使用时需要注意:1、使用前,应校准气压计零点,即使气压计零点与当前气压相等。
2、在气压变化小的时候,可以通过旋转调整螺丝来使气压计读数保持稳定。
如果气压变化剧烈,读数会发生快速变化。
3、在使用后将水银倒入废液瓶内,以免污染环境。
三、风速计风速计是一种用于测量风速的气象仪器,它有多种不同的设计和使用方法。
其中,最常用的是哥林风速计、平面叶轮风速计和热线风速计。
哥林风速计的测量原理是利用转轮受力而转动的原理,转速与风速成正比。
使用时需要注意:1、在测量前,应将哥林风速计的指针校准到零度。
2、在测量时,将哥林风速计向风口面对,以确保读数准确。
3、在使用后,应将哥林风速计进行清洗和维护,以确保下次使用时读数准确。
平面叶轮风速计可测量一定范围内的风速和风向,使用时需要注意:1、将飞轮放在风口上,使其能受到自由流动的气流。
小小气象学家认识气象仪器和气象预报

小小气象学家认识气象仪器和气象预报气象是指大气中各种气象要素的状态和变化,而气象学则是研究气象现象的科学。
作为一个小小的气象学家,了解气象仪器和气象预报是非常重要的。
本文将介绍一些常见的气象仪器和气象预报方法,帮助小小气象学家更好地认识天气。
第一部分:气象仪器1. 气温计气温计用于测量空气温度,是最常见的气象仪器之一。
通常,气温计由一根含有酒精或汞的细长玻璃管组成,通过读取液体的高度来确定温度。
要注意保护气温计,避免摔落或受到直接阳光照射。
2. 湿度计湿度计用于测量空气中的湿度,即空气中水分的含量。
常见的湿度计有干湿球温度计和电子湿度计。
通过测量干球温度和湿球温度的差异,可以计算出相对湿度的值。
3. 风速计风速计用于测量风的速度。
最简单的风速计是风车,通过观察风车旋转的速度来判断风速。
此外,还有电子风速计和激光多普勒测风仪等高级仪器,能够更精确地测量风速和风向。
4. 气压计气压计用于测量大气压强。
常见的气压计有水银气压计和无汞气压计。
水银气压计通过测量柱状水银的高度来确定大气压强,而无汞气压计则通过气体的压缩来测量气压。
第二部分:气象预报1. 古老的预报方法在现代科技出现之前,人们用各种经验法则进行天气预测。
其中,观察云朵、观察动物行为、观察气温和气压变化等方法被广泛应用。
虽然这些方法不如现代技术准确,但在一些情况下仍然能够提供一些有用的信息。
2. 气象卫星和雷达气象卫星和雷达是现代气象预报中不可或缺的仪器。
气象卫星通过捕捉地球表面的云图,可以提供广域的观测数据,帮助预测天气变化。
雷达则可以探测到降水情况和风暴的位置,提供更精细的天气信息。
3. 数值天气预报数值天气预报是利用计算机模拟大气流体运动,通过数值方法进行天气预测的一种方法。
这种方法利用数学模型和大量的观测数据,将地球划分为一个个小区域,并对每个小区域进行预测。
虽然数值天气预报存在一定的误差,但在大部分情况下仍然能够提供准确的天气预报。
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气象仪器讲解稿文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-设备名称:玻离钢百叶箱。
设备组成百叶箱通常由木质或玻璃钢两种材料制成,确定箱壁两排叶片与水平面的夹角约为45°,呈“人”字形,箱底为三块平板中间一块稍高,箱顶为两层平板,上层稍向后倾斜。
它是安装温、湿度仪器用的防护设备,内外部分均为白色。
设备功能百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等的影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实地感应外界空气温度和湿度的变化。
仪器名称:前向散射能见度仪。
仪器组成前向散射能见度仪由稳定的红外发射光源,高灵敏度、大动态范围的红外散射光接收器,信号采集与处理,控制器,加热器,电源,调制解调器,防辐射罩等单元组成。
仪器功能能见度仪器主要用于测量大气能见度,能见度受许多主观的和物理的因素的影响,基本的气象量,即大气透明度,可以客观地测量,并用气象光学视程(MOR)表示。
测量原理前向散射能见度仪的发射器与接收器在成一定角度和一定距离的两处。
接收器不能接收到发射器直接发射和后向散射的光,而只能接收大气的前向散射光。
通过测量散射光强度,计算出气象光学视程(MOR)。
仪器名称:铂电阻温度传感器。
仪器组成金属电阻温度表是利用金属电阻随温度变化的原理制成的温度传感器,由于铂金属的物理化学性能稳定,材料易于提纯,测温精确度高,复现性好,因此自动气象站主要采用铂电阻作为测温传感器的材料。
仪器功能铂电阻温度传感器用于测量离地面1.5m高度处的空气温度。
温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上它反映了物体内部分子热运动的激烈程度或平均动能的大小。
测量原理温度测量通常采取接触式,即将传感器与被测物体(如空气)相接触,当两者经过热量交换并达到热平衡时,具有相同的温度,然后根据传感器输出的信号来确定被测物体的温度。
仪器名称:湿敏电容湿度传感器。
仪器组成本站使用湿敏电容湿度传感器,它由上电极、高分子膜、下电极、基板等组成。
仪器功能湿敏电容湿度传感器用于测量空气中的湿度。
空气湿度是表示空气中的水汽含量和潮湿程度的物理量。
相对湿度是指空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比,以百分数(%)表示,取整数。
测量原理湿度的变化会引起湿度传感器的电容变化,由信号变换电路将电容的变化变换为电压信号。
湿敏电容具有较好的线性度,温度系数小,响应速度快等特点。
设备名称:风塔。
设备组成:风塔主要用于安装风向和风速传感器。
风传感器功能现本台站使用的是三杯式风传感器,风向和风速是用两个不同的传感器分别进行的。
风传感器主要用于测量风向和风速。
风向是指风的来向,自动观测时风向以度(°)为单位。
风速是指单位时间内空气移动的水平距离,以米/秒(m/s)为单位,取1位小数。
风传感器测量原理风向传感器为单叶风标。
当风标转动时,带动格雷码盘,当码盘随着风向标转动时,就可以把风向标的角位移,转换成相应的格雷码输出,就可得到相应风向。
当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘转动,使下面的光敏三极管有时接收到上面发光二极管发射的光线而导通,有时接收不到上面发光二极管照射来的光线而截止。
这样就能得到与风杯转速成正比的脉冲信号,该脉冲信号由计数器计数,经换算后就能得出实际风速值。
仪器名称:翻斗式雨量传感器。
仪器组成翻斗式雨量传感器主要由承水器、网罩、漏斗、上翻斗、汇集漏斗、计量翻斗、计数翻斗、底座、筒身、定位螺钉、容量调节螺钉和干簧管等组成。
仪器功能翻斗式雨量传感器是测量降水的仪器。
降水是指从天空降落到地面上的液态或固态(经融化后)的水。
降水量是指某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水,在水平面上积累的深度。
以毫米(mm)为单位,取一位小数。
测量原理传感器的承雨器收集的降水通过漏斗进入上翻斗,当雨水积到一定量时,由于水本身重力作用使上翻斗翻转,水进入汇集漏斗。
降水从汇集漏斗的节流管注入计量翻斗时,就把不同强度的自然降水,调节为比较均匀的降水强度,以减少由于降水强度不同所造成的测量误差。
当计量翻斗承受的降水量为0.1mm时计量翻斗把降水倾倒到计数翻斗,使计数翻斗翻转一次,与它相关的磁钢对干簧管扫描一次。
干簧管因磁化而瞬间闭合一次。
这样,降水量每次达到0.1mm时,就送出去一个开关信号,采集器就自动采集存储0.1mm降水量。
仪器名称:称重式雨量传感器仪器组成称重式雨量传感器称重单元、信号处理单元和结构部分。
主要由承水口、外壳、内筒、载荷元件及处理单元、底座组件、防风圈等部件组成。
仪器功能称重式雨量传感器与翻斗式雨量传感器一样都是测量降水的仪器。
它可以测量液态降水、固态降水和混合降水,适合在苛刻现场条件进行降水测量。
具有高可靠性、高准确性、易维护、易扩展等特点。
测量原理称重单元中的载荷元件是基于电阻应变技术的测压原件进行质量测量,通过电信号送到电子单元,电子单元对其进行一定温度补偿后得到质量数据,信号处理单元采样质量数据通过运算分析,计算出分钟降水量和累计降水量等值,信号处理单元还进行质量控制、数据存储和数据传输等。
仪器名称:超声波蒸发传感器(E601 B型蒸发传感器)。
仪器组成E601 B型蒸发器由蒸发桶、水圈、溢流桶和测针等组成。
仪器功能超声波蒸发传感器用于测量蒸发量。
气象站测定的蒸发量是水面(含结冰时)的蒸发量,它是指一定口径的蒸发器中,在一定时间间隔内因蒸发而失去的水层深度,以毫米(mm)为单位,取1位小数。
测量原理:根据超声波测距原理,选用高精度超声波探头,对E601 B 型器内水面高度变化进行检测,转换成电信号输出。
并配置温度校正部分,以保证在使用温度范围内的测量精度。
它的测量范围为0-100mm,分辨率为0.1mm,测量准确度±1.5%(0-+50℃)。
名称:地温场。
构成地温场是指地面和浅层地温的观测地段,面积为2×4㎡。
地面3支温度表按0cm、最低、最高的顺序自北向南平行排列,表间相隔约5cm。
曲管地温表按5、10、15、20cm深度顺序由东向西排列,表间相隔约10cm;表身与地面成45°夹角。
功能地温场主要用于安放玻璃液体地温表、曲管地温表和铂电阻地温传感器。
地温是指下垫面温度和不同深度的土壤温度的统称。
目前台站业务上使用铂电阻地温传感器作为测量地温的仪器。
仪器名称:深层地温传感器。
仪器组成深层地温传感器包括40、80、160、320cm地温传感器,主要由铂电阻、外管、木杆、信号电缆、防水盖等组成。
仪器功能用于测量40、80、160、320cm深度的地温。
仪器名称:辐射传感器(包括总辐射表和净辐射表)仪器组成总辐射表由感应件、玻璃罩和附件组成,玻璃罩为半球形双层石英玻璃构成。
它既能防风,又能透过波长0.3-3um范围的短波辐射,其透过率为常数且接近0.9。
双层罩的作用是为了防止外层罩的红外辐射影响,减少误差。
净全辐射表由感应件、薄膜罩和附件等组成。
净全辐射表也是由涂黑感应面与热电堆组成,感应面能吸收0.1-100um的全波段辐射。
为防止风的影响和保护感应面,净全辐射表上下感应面装有既能透过短波(0.3-3um),又能透过长波(3-100um)的半球形专用聚乙烯薄膜罩。
仪器功能总辐射表用于测量太阳总辐射(直接辐射和散射辐射之和),净全辐射表用于测量净全辐射(向下发射的全辐射和向上发射的全辐射之差值)。
净全辐射是研究地球热量收支状况的主要资料。
测量原理:当辐射表对准辐射源(如太阳),感应面黑体吸收辐射能而曾热时,使下部的热电堆两端形成温度差,热电堆产生电动势,据此可以确定辐照度的强弱。
名称:CAWS3000数据采集器组成新型站数据采集器主采集器、外部总线、分采集器、传感器和外围设备组成。
功能数据采集器主要是完成对10米的风速、风向、空气温度、相对湿度、降水(0.1mm的翻斗式雨量)、气压、蒸发、总辐射以及能见度气象要素的观测数据采集。
名称:CAWS600-SE采集器。
组成备份站数据采集器主要由密封防腐蚀机箱、数据采集器、通道防雷板、电源控制器、空气开关、变压器、电源保护器和通讯预处理单元组成。
功能数据采集器主要是完成对10米的风速、风向、空气温度、相对湿度、降水(0.1mm的翻斗式雨量)、气压、蒸发、总辐射等气象要素的观测数据采集。
设备名称:L波段探空雷达。
设备组成整套雷达分为室外和室内两大部分。
室外部分称为天线装置,由撑脚、天线座、立柱、俯仰减速箱、天线阵、和差箱、近程发射机、摄像机等组成,可置于地面上,也可置于楼顶平台上。
室内部分由主控箱、驱动箱、示波器、微机、UPS电源组成。
室外、室内部分由6根50m电缆相连。
设备功能L波段探空雷达又称GFE(L)1型二次测风雷达,用于高空大气的综合性探测。
它与GTS1型数字式电子探空仪相配合,能够测定高空风向、风速、气温、气压、湿度等气象要素。
测量原理雷达是利用跟踪探空仪测量其空间坐标(方位、仰角、距离)实现测风功能的。
探空气球上携带无线电回答器升空,测量时雷达在地面向它发出“询问信号”,回答器就对应地发回“回答信号”。
根据每一对询问与回答信号之间的时间间隔和回答信号的来向,可以测定每一瞬间探空气球在空间的位置,即它离雷达的直线距离、方位角、仰角,然后根据气球随风飘移的情况,推算出高空的风向风速。
当探空气球携带探空仪升空后,在上升过程中探空仪不断发出温、压、湿无线电信号,被雷达天线接收。
设备名称:701二次测风雷达。
设备组成701二次测风雷达由定时器、发射机、收发开关、高频旋转关节、低频旋转关节、天线转换器、天线、接收机、测距显示器、测角显示器、天线传动系统、电源、定向耦合器、汽油发电机等组成。
设备用途在GZZ2型探空仪和GPZ5型回答器协同工作下,可探测从地面至30000米高空,距离200公里范围内高空的风向、风速、温度、气压、湿度等气象要素。
设备历史701型测风二次雷达已于1965年5月由中国气象局主持设计定型,并大批量生产,作为59-701高空气象雷达探测网,布点于除香港、台湾外全国各省市主要城市气象台站。
701型测风二次雷达又经过701B、701C型二次技术改造,产品由全电子管向晶体管化和集成化的改造,实现测距和数据处理自动化。
仪器名称:GTS1系列探空仪。
仪器组成探空仪由温度传感元件、湿度传感元件、气压传感器(在智能转换器电路板上)、智能转换器、发射机、电池五部分构成。
仪器功能GTS1系列探空仪具有探测准确度高、采样速度快、抗干扰能力强等特点,实现了数字化、模块化。
与GFE(L)型二次测风雷达相配合,可综合观测到地面到30km范围内,不同高度的大气温度、气压、相对湿度和风向风速。