大气探测
浅谈大气探测技术

浅谈大气探测技术摘要:大气探测是利用各种探测手段对大气中的物理过程和物理现象及气象要素等进行观测、探测并使用不同的载体记录下来。
大气探测所获取的气象记录、资料是进行天气预报、气候分析、气象科学研究和为各行各业服务的基础。
近年来,随着自然科学与技术的进步,国际气象探测技术也取得了显著的发展。
本文在此阐述了以下几种探测技术。
.关键词: 大气探测技术气象探测.大气探测又称气象观测,是对地球大气圈及其密切相关的水圈、冰雪圈、岩石圈(陆面)、生物圈等的物理、化学、生物特征及其变化过程进行系统的、连续的观察和测定,并大气探测对获得的记录进行整理的过程。
气象观测是气象科学的重要分支,它将基础理论与现代科学技术相结合,形成多学科交叉融合的独立学科,处于大气科学发展的前沿。
气象观测信息和数据是开展天气预警预报、气候预测预估及气象服务、科学研究的基础,是推动气象科学发展的源动力。
发展一体化的气象综合观测业务是气象事业发展的关键。
大气探测主要包括:地面观测、高空探测、特种观测和遥感探测等。
1、地面气象观测主要是对近地层范围内的气象要素进行观察和测定,大气探测主要观测的项目有:气温(离地1.5米高处,百叶箱内的气温)、地温、湿度、气压、风(包括风向风速)、云、天气现象、能见度、降水、蒸发量、日照时数、太阳辐射等。
2、高空气象探测一般是用探空气球携带探空仪器升空进行,可测得不同高度的大气温度、湿度、气压,并以无线电信号发送回地面。
利用地面的雷达系统跟踪探空仪的位移还可测得不同高度的风(风向、风速)。
3、特种观测主要包括大气本底观测、酸雨观测、臭氧观测、紫外线观测等。
遥感气象探测主要是利用气象卫星、雷达等设备进行气象要素探测。
下面介绍三种具体的大气探测技术:一、利用微波折射率仪探测探测对流层中大气时,折射率仪是众多测试手段中的唯一一种直接测量大气折射率的设备。
它的研制可上溯到40年代。
历史上有以谐振腔为传感器和以电容为传感器的两类折射率仪。
大气探测高技术及应用研究进展

大气探测高技术及应用研究进展大气探测高技术及应用研究进展近年来,随着科学技术的飞速发展,大气探测领域也取得了巨大的研究进展。
大气探测技术的发展对于气象学、环境监测、气候预测等领域的研究和应用起到了重要的推动作用。
本文将对大气探测高技术及应用的研究进展进行阐述。
一、雷达技术在大气探测中的应用雷达技术是目前大气探测常用的一种技术手段。
通过雷达发射和接收回波信号来探测大气中的云雾、降水、风场等信息。
随着雷达技术的不断发展,现代化雷达已经成为气象探测的主力。
目前,常用的气象雷达包括降水雷达、风场雷达和多普勒雷达等。
这些雷达技术通过定量探测降水、风的强度和速度等参数,为天气预报、灾害预警和环境监测等提供了重要的数据支持。
二、激光技术在大气探测中的应用激光技术是一种高精度、高时空分辨率的探测方法,广泛应用于大气探测领域。
激光雷达技术可以通过光学原理测量大气中的水汽、温度和风场等参数,以及云雾、气溶胶等物质的浓度和分布。
激光雷达的高分辨率和高精度的数据有助于提高天气预报和气候模拟的准确性,对于研究大气环境污染、气候变化等问题也具有重要意义。
三、卫星遥感技术在大气探测中的应用卫星遥感技术是通过卫星搭载的传感器对地球表面进行观测和测量,获取地表和大气的信息。
卫星遥感技术在大气探测中具有广阔的应用前景。
利用卫星遥感技术,可以实现全球范围内的气象观测和探测,为全球气候变化的监测和预测提供重要数据。
此外,卫星遥感技术还可以通过测量大气中的温度、湿度、云量、臭氧和二氧化碳等参数,得到大气的垂直分布和空间变化,为气象、环境和气候研究提供重要的数据基础。
四、无人机技术在大气探测中的应用随着无人机技术的快速发展,无人机在大气探测中的应用也日益广泛。
无人机可以低空飞行,能够获取高时空分辨率的数据。
通过搭载各类传感器,无人机可以实现对大气中的温度、湿度、风场等参数进行高精度测量,并且能够对局地气象现象进行实时观测。
无人机探测在灾害监测、大气化学物质浓度监测等领域有着重要的应用前景。
《大气探测学》课件

气象火箭和卫星的发展
激光雷达和微波辐射计的应用
多普勒雷达和风廓线仪的普及
现代大气探测技术
激光雷达技术: 利用激光束在 大气中传播的 特性,对大气 中的颗粒物、 气溶胶、臭氧 等物质进行探
测和测量
微波辐射计技 术:利用微波 在大气中的传 输特性,对大 气中的温度、 湿度、风速等 参数进行测量
和监测
无线电探空仪 技术:利用无 线电信号在大 气中的传播特 性,对大气中 的温度、湿度、 气压等参数进 行测量和监测
06
大气探测技术的发 展趋势和挑战
大气探测技术的发展趋势
遥感技术的发展:利用卫星、无人机等遥感技术进行大气探测
新型探测仪器的应用:如激光雷达、微波辐射计等新型探测仪器在大气探 测中的应用
人工智能技术的应用:利用人工智能技术对大气探测数据进行处理和分析
多学科交叉融合:大气探测技术与其他学科的交叉融合,如物理学、化学、 生物学等
等。
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大气探测学的研究内容: 研究这些现象的观测方法、
原理和技术,以及如何利 用这些观测数据来揭示大 气的结构和行为,为天气 预报、气候变化预测和环
境监测提供科学依据。
单击添加标题
大气探测学的应用领域: 气象学、气候学、环境科 学、农业、交通、军事等。
单击添加标题
大气探测学的发展趋势: 随着科技的不断进步,大 气探测技术也在不断发展, 未来将更加注重高精度、 高效率、高稳定性的观测 技术和方法的研究和应用。 同时,随着全球气候变化 和环境问题的日益严重, 大气探测学将在应对这些 挑战中发挥更加重要的作
空气质量监测与评价的应用领域
气候变化研究
大气探测技术在气候变化研究中的应用 气候变化对全球环境的影响 大气探测技术在应对气候变化中的作用 未来气候变化趋势预测及应对措施
大气探测概论(基础知识班)

信息网络系统
基本气象信息 加工预测系统
气象服务系统
中国气象局业务技术体制改革
通过深化改革,力争在3到5年内,建立基本满足 国家需求、功能先进、结构优化的多轨道、集约 化、研究型、开放式业务技术体制,增强气象业 务和服务能力,提升气象科技水平。
发展多轨道业务 完善预报预测体系 强化信息与技术保障体系 加强气象教育培训体系 健全综合观测体系 构建公共气象服务体系 完善气象科技创新体系 调整业务组织机构
发展简史
气象要素定量测量阶段:16世纪中叶 高空大气探测发展阶段:20世纪20年代 大气遥感探测发展阶段:20世纪40年代后期 现代大气综合探测系统的发展
发展简史 气象要素定量测量阶段
1593年,意大利 伽利略 (G.Galileo)发明 气体温度表 1643年,意大利 托里拆利( E.Torricelli)发明 水银气压表 1662年, 英国 列恩(C. Wren)设计了雨量器 1664年, 法国 巴黎天文台开始气象观测 1667年, 英国 胡克(R. Hooke)制作了风压板 1674年,英国 波义耳(R.Boyle)制作了自记湿度计 1706年,德国 华伦海特(G.D.Fahrenheit)制作了酒精温度表 1774年,瑞士德索修尔(H.B.de saussure)发明太阳温度表 1802年,法国 拉马克(Lamarok)提出云的分类法 1820年,德国 勃伦特斯(H.W.Brandes)绘制第一张等压线图 1385年,中国 南京北极阁司天台改为观象台,观天象,测风雨、 物候和地震地磁,24小时观测。1669年迁至北京。 1872年, 中国 上海徐家汇建立观象台,开始气象观测工作 1912年, 中国 在北京成立中央观象台,1915年开始绘制天气图
激光雷达探测大气原理

激光雷达探测大气原理
一、激光发射
激光雷达通过发射激光束来探测大气。
激光器产生特定波长的光,经过调制后以脉冲形式发射出去。
根据不同的应用需求,可以选择不同波长的激光,如近红外、中红外、远红外等。
激光束的发射角度和频率可以根据需要进行调整。
二、粒子散射
当激光束在大气中传播时,会与大气中的粒子(如气溶胶、水滴、冰晶等)发生散射。
根据瑞利散射理论,散射光的强度与入射光的波长四次方成反比,因此选择适当的波长可以增强散射信号,提高探测的灵敏度。
散射粒子的尺寸和浓度分布决定了散射光的空间分布和强度,因此通过测量散射光的特性可以反演大气的参数。
三、回波探测
激光雷达通过接收散射光回波信号来探测大气参数。
回波信号的强度、波长和传播时间等参数可以通过光电探测器进行测量。
回波信号的强度与散射粒子的浓度和尺寸有关,波长和传播时间则与大气折射率和消光系数有关。
通过对回波信号的测量,可以获取大气的温度、湿度、气压、气溶胶浓度等信息。
四、数据处理与分析
激光雷达获取的回波信号需要进行数据处理和分析才能得到大气参数。
数据处理主要包括去除噪声干扰、提取有效信号、校正光学系统误差等步骤。
分析则涉及利用物理模型和算法对数据进行反演,得到大气的温度、湿度、气压、气溶胶等参数的空间分布和时间变化。
数据处理和分析的结果可以用于气象预报、空气质量监测、气候变化研究等领域。
综上所述,激光雷达通过激光发射、粒子散射、回波探测和数据处理与分析等步骤来探测大气参数。
这种技术具有高精度、高分辨率和高灵敏度的优点,可广泛应用于气象、环境监测等领域。
大气探测学实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景大气探测学是研究大气状态和变化规律的一门学科,其目的是为了更好地了解和预测大气现象,为气象预报、气候研究、环境保护等领域提供科学依据。
本实验旨在使学生掌握大气探测的基本理论、仪器使用方法和数据处理技能。
二、实验目的1. 理解大气探测的基本原理和方法。
2. 掌握常用大气探测仪器的使用和操作。
3. 学会收集、处理和分析大气探测数据。
4. 培养学生严谨的科学态度和团队协作精神。
三、实验内容本次实验主要分为以下几个部分:1. 地面气象观测(1)实验目的:了解地面气象观测场的基本要求,掌握地面气象观测仪器的使用方法。
(2)实验仪器:百叶箱、温度计、湿度计、气压计、雨量计、风速计等。
(3)实验步骤:① 观察观测场周围环境,了解其选择原则。
② 按照规范要求,布置观测仪器。
③ 观测并记录温度、湿度、气压、降水量、风速和风向等气象要素。
④ 分析数据,计算各项气象要素的平均值、极值等。
2. 温度观测(1)实验目的:掌握温度观测方法,了解温度计的工作原理。
(2)实验仪器:温度计。
(3)实验步骤:① 观察温度计的结构,了解其工作原理。
② 在观测场内,按照规范要求,放置温度计。
③ 观测并记录温度值。
④ 分析数据,计算温度变化趋势。
3. 湿度观测(1)实验目的:掌握湿度观测方法,了解湿度计的工作原理。
(2)实验仪器:湿度计。
(3)实验步骤:① 观察湿度计的结构,了解其工作原理。
② 在观测场内,按照规范要求,放置湿度计。
③ 观测并记录湿度值。
④ 分析数据,计算湿度变化趋势。
4. 气压观测(1)实验目的:掌握气压观测方法,了解气压计的工作原理。
(2)实验仪器:气压计。
(3)实验步骤:① 观察气压计的结构,了解其工作原理。
② 在观测场内,按照规范要求,放置气压计。
③ 观测并记录气压值。
④ 分析数据,计算气压变化趋势。
5. 降水观测(1)实验目的:掌握降水观测方法,了解雨量计的工作原理。
(2)实验仪器:雨量计。
(3)实验步骤:① 观察雨量计的结构,了解其工作原理。
大气探测复习资料
⼤⽓探测复习资料1.何为⼤⽓探测、地⾯⽓象观测、⾼空探测?答:⼤⽓探测是利⽤各种探测⼿段,对地球⼤⽓各个⾼度上的物理状态、化学性质和物理现象的发⽣、发展和演变进⾏观察和测定。
地⾯⽓象观测是利⽤⽓象仪器测定近地层的⽓象要素值,以及⽤⽬⼒对⾃由⼤⽓中的⼀些现象如云、光、电等进⾏观测。
⾼空探测是⽤⽓球、雷达、⽕箭、卫星等⼿段对⾃由⼤⽓进⾏探测。
2.⽓象观测资料的“三性”是什么?其关系如何?答:⽓象观测资料的“三性”是代表性、准确性、⽐较性。
观测资料的代表性、准确性和⽐较性之间是互相联系、互相制约的。
观测资料的代表性是建⽴在准确性的基础之上的,没有准确性也就谈不上代表性;然⽽,只有准确性⽽没有代表性的观测资料,也是难以使⽤的。
同时,观测资料的⽐较性,也必须以观测资料的代表性和准确性为前提,因为如果观测资料既⽆代表性,⼜⽆准确性,也就没有了时空⽐较的意义。
所以观测资料质量的好坏,均以观测资料的“三性”衡量。
3.简述⽓象观测的时制、⽇界?真太阳时、地平时、标准时之间的关系如何?答:时制:以⼀定的时间间隔作为时间单位,并以⼀定的起始瞬时计量时间的系统。
⽓象观测的时制有真太阳时、地⽅时、北京时等。
⽓象观测的⽇界:⼈⼯器测⽇照以⽇落为⽇界,辐射和⾃动观测⽇照采⽤地平时24时为⽇界,其余项⽬均以北京时20时为⽇界。
真太阳时=地平时+时差;地平时=标准时+(本站经度-120)×4分钟/每经度。
附:为什么要提出⽓象观测资料的“三性”?解答:⼤⽓探测是在⾃然条件下进⾏的。
由于⼤⽓是湍流介质,造成⽓象要素值在空间分布的不均⼀以及时间上具有脉动变化的特点,⼤⽓的这种特性,要求在台站⾼度分散的情况下,取得的⽓象资料必须准确地代表⼀个地区的⽓象特点,⽽在⽓象资料使⽤⾼度集中的情况下,⼜能使各个地区的⽓象资料能够互相⽐较,以了解地区间的差异。
这是从⼤⽓运动的特点对⽓象资料提出的“代表性”、“准确性”和“⽐较性”的要求。
8. 云的观测主要内容是什么?答:云的观测主要内容是:判定云状、估计云量、测定云⾼、选定云码。
大气探测知识点总结
1.直接探测、直接探测原理直接探测:将感应元件置放于测量位置上,直接测量大气要素的变化。
直接探测原理:根据元件的物理、化学性质受大气某种作用而产生反应的特点。
例子:温度表,水银液体的热胀冷缩性质。
2.遥感探测、遥感探测原理遥感探测:探测元件不放置于测量物体上,间接反演大气要素的变化遥感探测原理:是根据大气中声、光、电等信号传播过程中性质的变化,反演出大气要素的时空变化例子:鸽子照相,胶片对光的感应,卫星,辐射传输的变化3.主动遥感、被动遥感?主动遥感(发射能量):设备具有声、光、电磁波发射源,在其测量空间中大气特性对其传播信号产生相应的吸收、散射、反射形成带有大气特征的回波信号。
如:测云雨雷达被动遥感(不发射):直接探测来自大气的声、光、电磁波信号。
如:一些气象卫星传感器4.几个概念:灵敏度,精确度,惯性,稳定性灵敏度:指单位待测量的变化所引起的指示仪表输出的变化,仪器的灵敏度与它的感应原理有关。
精确度:是指测量值与实际值(真值)接近的程度,可以通过仪器误差的数值进行衡量。
惯性:指仪器的响应速率,它与电子仪器常用的时间常数的意义相同。
稳定性:主要指被测量与输出信号(读数)之间的检定关系的年变化率。
5. 大气探测代表性、准确性和比较性的含义。
代表性:观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。
气象站的暴露状况是决定其代表性的关键因素。
气象站的代表性误差要远大于单纯的仪器系统设定的代表性误差。
在丘陵或滨海地区的气象站,对于较大尺度或中尺度来说,基本不具代表性。
准确性:观测记录应真实地反映实际气象状况。
在气象观测中应使用良好的仪器系统并进行正确操作,以达到所规定的准确度。
在气象观测实际业务中,观测准确性需要熟练的人员、技能培训、良好的装备和技术支持等方面的支撑。
比较性:不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间的变化特点。
大气探测学
100.0199.9
≥200.0
毛毛雨、雪、雨Biblioteka 雪的强度强度等级 小中
大
毛毛雨和雪 雨夹雪
有效能见度 大于等于 1000米。
有效能见度 大于等于500 米。
有效能见度 为500米至小 于1000米。
有效能见度 小于500米。
有效能见度 小于500米。
霰、冰粒和冰雹的强度
强度 等级
霰、冰粒 和冰雹
定义
发生在大气中或贴地面的表征大气状态的 大气现象。
包括降水现象、雾现象、烟尘现象、风沙 现象、吹雪现象、雷电现象、风暴现象、地 面凝结现象及大气光学现象等。
中
国
人
民
解
放
军
地
面
气
八
象 观
类 29 种
测
规
范
观测要求
1、随时进行观测和记录。 2、观测内容:
种类、强度、性质、出现时间、消失时间。
降水现象
Sc 稳定
见
壳
片状或针状结晶,在阳光照耀
稳定气
下,闪烁可辨,有时可形成日 下降缓慢有 云或雾 团 内 温
柱或其他晕的现象,多出现于 如飘浮空中 空 度 特 低
高纬高原的冬季
地区
米雪
米雪是由云中落下的白色、不透明的非常小的粒 状冰构成的降水。 米雪多呈粒状和杆状,直径小于1毫米,落在坚硬 表面上不会反跳。 出现时气温常在0~-10℃之间。
白色不透明六角 或片状结晶,固体 降水
同上
下降情况
稠密漂浮,雨滴 难辨
雨滴可辨,下降 如线,强度变化 较缓 骤降骤停,强度 变化大,有时伴 有雷暴
飘落,强度变化 较缓
飘落,强度变化 较大,开始和停 止都较突然
大气探测高技术及应用研究进展
大气探测高技术及应用探究进展引言大气探测是指对地球大气中各种气象因素的观测和探究。
通过利用高技术手段,可以对气象因素进行准确、细致的观测,从而提高天气预报的准确性和预警能力,为人类社会的进步提供重要的科学依据。
本文将从雷达探测技术、卫星遥感技术、超级计算机模拟和辐射探测技术四个方面,综述近年来大气探测高技术及应用探究的最新进展。
一、雷达探测技术雷达探测技术是大气探测中最常用的技术手段之一。
它通过发射电磁波并接收其反射回来的信号,从而得到大气中的各种气象因素信息。
近年来,随着雷达技术的不息进步,大气探测的能力得到了大幅度提升。
1. 多普勒雷达技术多普勒雷达技术是一种能够测量物体相对运动速度的雷达技术。
它通过测量反射回来的信号的多普勒频移,可以获得目标运动的速度信息。
这种技术在大气探测中尤为重要,可以提供对气象因素的速度信息,从而更准确地猜测天气变化。
近年来,多普勒雷达技术的应用已经逐渐普及,并在各地的天气预报中发挥了重要的作用。
2. 相控阵雷达技术相控阵雷达技术是一种能够实现雷达波束的外形和方向可调的技术。
它通过控制雷达天线上的多个元件的相位和振幅,可以实现波束的电调控,从而提高雷达探测的精度和效率。
近年来,随着相控阵雷达技术的不息进步,其在大气探测中的应用越来越广泛。
例如,在雷暴监测中,相控阵雷达可以实现对雷暴的连续跟踪,从而提高对雷暴的预警能力。
二、卫星遥感技术卫星遥感技术是通过利用卫星上的传感器对地球大气进行观测的技术。
它可以提供大范围、实时的气象因素信息,为天气预报和气象探究提供重要的数据支持。
1. 可见光和红外遥感可见光和红外遥感技术是卫星遥感中最常用的技术手段之一。
它通过观测可见光和红外辐射的能力,可以得到大气中云、降水、温度等多种参数的信息。
近年来,随着遥感技术的不息进步,可见光和红外遥感在天气预报中的应用也越来越广泛。
2. 微波遥感微波遥感技术是通过观测微波辐射的能力,得到大气中水汽、降水、海洋风场等信息的技术。
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(一)云分为三族,十属,二十九类记录方法:(1)总云量:全天无云,记为0.天空完全被云遮蔽,记为10.天空完全被云遮蔽,但从缝隙可见青天,记为10-云占全天的1/10,记为1;云占全天2/10 ,总云量记2,依次类推天空有少许云,其量不到天空的十分之零点五时,总云量记0(2)低云量全天无低云云,记为0.完全被低云云遮蔽,记为10 完全被低云遮蔽但从缝隙可见青天或上层云时,记为10-.低云占全天的1/10记为1;类推之天空有少许云,其量不到天空的十分之零点五时,低云量记0(二)1.水银的特点:(1)在气压表管内的液体柱的高度是与该液体的密度有关的。
由于水银的密度比较大(13.596g/cm3),当它与大气压力相平衡的时候,所需水银柱的高度就比较小,便于制造和观测。
(2)当温度不超过60℃时,水银蒸气压很小,因此在气压表管内的水银蒸气压,对于水银气压表的示度,在观测的精确度范围内不会有影响。
(3)水银不沾湿玻璃,管中水银面成凸起的弯月面,易于正确地判定它的位置。
(4)水银的性能很稳定,不易与其它的物质发生反应。
水银经过洗涤蒸馏等方法的处理,就可以得到十分纯净的合乎水银气压表观测精确度要求的水银。
(三)动槽式水银气压表观测读数:①观测附属温度表(简称“附温表”),读数精确到0.1℃。
②调整水银槽内水银面,使之与象牙针尖恰恰相接。
③调整游尺与读数。
④读数复验后,降下水银面(四)水银气压表读数须顺序经过仪器差、温度差、重力差三步订正才是本站气压。
(五)最高温度表:最高温度表的构造与一般温度表不同,它的感应部分内有一玻璃针,伸入毛细管,使感应部分与毛细管之间形成一窄道。
当温度升高时,感应部分水银体积膨胀,挤入毛细管;而温度下降时,毛细管内的水银,由于通道窄,却不能缩回感应部分,因而能指示出上次调整后这段时间内的最高温度(六)最低温度表:最低温度表中的感应液是酒精,它的毛细管内有一哑铃形游标。
当温度下降时,酒精柱便相应下降,由于酒精柱顶端张力作用,带动游标下降;当温度上升时,酒精膨胀,酒精柱经过游标周围慢慢上升,而游标仍停在原来位置上,因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。
(七)气温测量中防止辐射误差的途径有哪些呢?(1)屏蔽,使太阳辐射和地面辐射不能直接照射到测温元件上。
(2)增加元件的反射率,使到达元件表面的短波辐射绝大部分被反射掉。
(3)人工通风,促进元件与空气之间的热交换,减小两者之间的温差。
(4)采用极细的金属丝元件,减小元件的热容量,有利于热交换强。
(八)量杯:为一特制的有刻度的专用量杯,。
杯上的刻度一般从0.05mm到10.5mm,每一小格代表0.1mm降水量,每一大格为1.0mm降水量。
(九)翻斗式雨量传感器测量原理:1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。
2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。
3当计量翻斗承受的降水量为0.1mm时(也有的为0.5mm或1mm翻斗),计量翻斗把降水倾倒到计数翻斗,使计数翻斗翻转一次。
4计数翻斗在翻转时,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。
(十)仪器安装:在观测场内的安装地点竖一圆柱,柱顶安一圈架,将蒸发器安放其中。
蒸发器口缘保持水平,距地面高度为70cm。
冬季积雪较深地区的安装同雨量器。
每天20时进行观测,测量前一天20时注入的20mm清水(即今日原量)经24小时蒸发剩余的水量,然后倒掉余量,重新量取20mm(干燥地区和干燥季节须量取30mm)清水注入蒸发器内,并记入次日原量栏。
(十一)蒸发量计算公式:蒸发量=原量+降水量-余量风向测量误差:1)启动误差2)动态偏角3)惯性误差4)转换误差5)零位误差风速测量误差:1)启动误差2) 滞后误差3)惯性误差4)安装导致的误差等(十二)风向传感器:传送和指示风向标所在方位的方法很多,有机械传送、电接式传送、电位计式传送、光电转换即格雷码盘等。
最常用的是格雷码盘。
(十三)常规测风仪器的安装(1)安装高度:根据风速随高度的变化情况以及为了观测和维护的方便,同时不受地形地物的影响,测风仪器的安装高度最好在10~12米之间。
(2)安装地点:测风仪器安装的地点要求尽量开阔空旷,远离障碍物,使之不受气流涡旋的影响。
因为建筑物、凹地、山谷等地形作用会使气流产生涡流、辐合、辐散,使风的资料只有小气候方面的意义,而缺少代表性。
(3)安装要求:测风仪器必须垂直安装;安装测风仪器的杆不能太粗,否则会改变气流的自然状况;仪器应安装在杆的顶端,如果需要安装在杆的中间,则应使用一定长度的横臂,以使风速仪器远离杆柱。
(十四)什么是积雪?测站四周能见面积被雪(包括米雪、霰、冰粒)覆盖超过一半时称为积雪。
观测项目?雪深从积雪的表面到地面的垂直深度,单位为厘米,取整数。
工具:量雪尺、普通米尺雪压单位面积上的积雪重量,单位为:克/平方厘米,取一位小数。
工具:体积量雪器、称雪器(十五)观测地点如何选择?应选择在观测场附近平坦、开阔的地方。
入冬前,应将选定的地段平整好,清除杂草,并作上标记。
观测标准?出现积雪时就要观测雪深;且在规定的日子当雪深达到或超过5cm时要观测雪压。
雪压①每月5、10、15、20、25日和月末最后一天,若雪深已达到5cm或以上时,在雪深观测(或补测)后,应在观测雪深的地点附近进行雪压观测。
(十六) 冻土:是指含有水分的土壤因温度下降到0℃或以下而呈冻结的状态。
冻土器:由外管和内管组成。
电线积冰是指雨淞、雾淞凝附在导线上或湿雪冻结在导线上的现象。
(十七)辐射传感器: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增热时,使下部的热电堆点两端形成温度差,热电堆产生电动势。
当辐照度E越强,热电堆两端的温差就越大,输出的电动势V也就越大。
V=K·E(K为灵敏度)若已知K,测量辐射表输出电压大小,就可确定辐照度的强弱。
(十八)辐射的观测:一级站:进行散射辐射、直接辐射、总辐射、净全辐射、反射辐射的观测二级站:进行总辐射、净全辐射的观测三级站:只进行总辐射的观测(十九)气象站用总辐射表:1)结构感应件:由涂黑感应面(圆形或方形)和热电堆组成(康铜和康铜镀铜)。
玻璃罩:半球形双层石英玻璃,既防风又能透过短波辐射。
附件:机体、干燥器、白色挡板、底座、水准器、接线柱、金属盖、调整螺旋等(二十)净全辐射表:在一定高度水平面上,测量来自上下两方面的全辐射差额。
由感应件、薄膜罩、附件组成。
感应件:由涂黑感应面与热电堆组成。
薄膜罩:半球形专用聚乙烯薄膜罩。
薄膜罩上放置橡皮密封圈,然后用压圈旋紧,使得薄膜罩牢牢固定住。
附件:有表杆、干燥器、底板、上下水准器与调节螺旋、接线柱和橡皮球等(二十一)日照:是指太阳在一地实际照射的时数。
日照时数:在一给定时间,太阳直接辐照度达到或超过120瓦·米-2(W·m-2)的那段时间总和。
以小时(h)为单位,取一位小数。
日照时数也称实照时数。
(二十二)暗筒式(乔唐式)日照计仪器构造:由金属圆筒(底端密闭,筒口带盖,两侧各有一进光小孔,筒内附有压纸夹)、隔光板、纬度盘和支架底座等构成。
测量原理:暗筒式日照计是利用阳光透过仪器上的小孔射入筒内,使涂有感光药剂的日照纸上留下感光痕迹线,来计算日照时数的。
(二十三)聚焦式(康培司托克式)日照计仪器构造:由固定在弧型支架两端的实心玻璃球、金属槽(安装自记纸用)、纬度刻度尺和底座等构成。
测量原理:它是利用太阳经玻璃球聚焦后烧灼日照纸(卡片)留下的焦痕,来记录日照时数的。
我国高纬度地区使用这种仪器。
(二十四)自动气象站的主要功能要求:(1)自动采集各类气象要素的观测数据,经处理后发送至终端设备。
(2)按照规定公式自动计算海平面气压、水汽压、相对湿度、露点温度等,以及所需的各种统计数据。
(3)按照业务需要,编发各类气象报文,编制各类气象报表(数据文件)和发送实时观测数据自动气象站的主要技术性能指标:包括测量要素及其测量范围,数据采样率,数据处理方法,准确度,数据存储能力,数据传输方式等。
(二十五)气温、湿度、气压、地温、辐射的采样速率为每分钟6次,去掉一个最大值和一个最小值,余下的4次采样值求算术平均。
1分钟平均值为瞬时值。
风向、风速的采样速率为每秒钟1次,求3秒钟、2分钟、10分钟的滑动平均值。
3秒钟的平均值为瞬时值。
降水量、蒸发量和日照时数的采样速率为每分钟1次。
(二十六)GTS1型数字探空仪由传感器、智能转换器、发射机三部分构成。
温度传感器:采用棒状热敏电阻,阻体长10mm,直径1mm左右,表面有高反射率涂层,短波反射率优于93%,长波吸收率超过90%。
热敏电阻在出厂时,已焊接在探空仪纸盒盒盖内的白色塑料支架上。
湿度传感器:采用高分子湿敏电阻,外观黑色,感应材料是裸露的。
高分子聚合物湿度电阻率变化气压传感器:采用硅阻固态压力传感器,其在工作范围内具有良好的弹性和重复性。
安装在智能转换器的印刷电路板上。
(二十七)二次雷达:是指所跟踪的目标物是有源的。
这个有源的目标物就是具有发生能力的“无线电回答器”。
回答器受雷达发射的“询问”脉冲所触发,同时它以和雷达相同的工作频率,从空中发回“回答”脉冲(探空信号)。
这种一问一答的工作状态就构成了二次雷达的基本特点。
优点: 探测高度、距离提高,能同时用于测气压、温度、湿度、风向、风速等要素测量,采样快、操作方便等。
超声蒸发传感器测量原理:根据超声波测距原理,选用高精度超声波探头,对E601B型蒸发器内水面高度变化进行检测。
H=Cw×t/2CW水中声速、t超声波脉冲往返于水面高度H经历的时间,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0.1mm ,测量准确度±1.5%,在气温0~+50℃范围使用。
其中,云的特点,视程障碍现象,电线积冰简单了解。