L波段雷达探空特殊记录处理及反思

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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

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天气现象的雷达设备,可以有效地监测飞行高度在10-20千米左右的中高层大气中的各种气象参数,如云高、降水、风向、风速等。

这种雷达操作具有特殊的技术要求和操作步骤,本文将就L波段高空气象探测雷达操作中的特殊问题展开探究。

首先,L波段高空气象探测雷达工作的环境复杂,操作人员需要在极端天气条件下工作,如雷雨、大雾、沙尘暴等,并且还会遇到气流干扰和电磁干扰等问题,需要具备较高的应变能力和紧急处理能力。

操作人员还需要密切关注雷达本身的运行状况,如电源电压、系统运行状态的监测,及时处理可能出现的故障等。

其次, L波段高空气象探测雷达的数据处理也是一个重要问题。

这种雷达会产生大量的雷达回波数据,需要操作人员调整雷达参数,如天线功率、脉冲宽度、重复频率等,以便获取准确、清晰的雷达回波数据。

操作人员还需要处理这些数据,并生成气象参数的数据产品,需要有效地利用各种气象软件进行处理,提取有效信息并加以分析、处理,以实现高效的应用价值。

此外, L波段高空气象探测雷达还具有一些特殊的技术操作,如天线的时耦和脉冲压缩技术。

时耦技术用来保证雷达天线和调谐器之间的匹配,以保证雷达系统的高灵敏度。

而脉冲压缩技术用于增加雷达系统的分辨率,提高雷达回波信号的数字化处理能力。

总之, L波段高空气象探测雷达操作特殊问题较多,需要操作人员具备深厚的气象学和雷达工程学专业知识。

在操作中,需要注意天气条件、雷达应该运行的参数、系统运行状态、数据处理等方面的细节问题。

只有这样,才能保证雷达数据的准确性和高效的应用价值。

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

关于L波段高空气象探测雷达操作特殊问题的探究1. 引言1.1 研究背景L波段高空气象探测雷达是一种在气象学领域应用广泛的雷达技术,能够实时监测大气中的各种气象现象,如降水、风暴等。

随着气候变化日益严重,对气象监测的需求也越来越高。

传统的气象雷达在探测精度和覆盖范围上存在一定的局限性,而L波段高空气象探测雷达的应用能够弥补这些不足。

研究背景部分将探讨L波段高空气象探测雷达的发展历程和应用现状,以及存在的问题和挑战。

通过深入了解这些背景知识,我们可以更好地把握该技术的特点和优势,为后续的研究工作奠定基础。

了解研究背景也有助于我们更好地把握该领域的研究方向和未来发展趋势,为相关领域的科研工作者提供参考和启示。

【字数:236】1.2 研究目的研究目的:通过深入分析L波段高空气象探测雷达操作中的特殊问题,探讨其根本原因,并提出相应的解决措施,以提高雷达操作的效率和准确性。

通过对雷达操作中特殊问题的研究,可以为未来雷达操作提供更好的指导和建议。

通过研究L波段高空气象探测雷达的操作特殊问题,可以更全面地了解雷达操作的复杂性和挑战性,为提升大气观测的水平和效果提供支持。

最终目的在于促进L波段高空气象探测雷达技术的发展,推动气象观测工作向更加精准和高效的方向发展。

1.3 研究意义L波段高空气象探测雷达是一种重要的大气探测设备,能够提供准确且及时的气象信息,为气象预报和灾害预警提供重要依据。

通过研究L波段高空气象探测雷达的操作特殊问题,可以进一步完善雷达系统的运行机制,提高其数据采集和处理能力,从而提升气象预报和灾害预警的准确性和效率。

深入探究L波段高空气象探测雷达的操作特殊问题,有助于揭示雷达系统运行中可能存在的潜在风险和挑战,为进一步改进雷达系统提供参考方向。

研究L波段高空气象探测雷达操作特殊问题的意义重大,不仅可以推动气象科学的发展,也可以提升我国气象监测预警水平,更好地保障公众安全和财产。

2. 正文2.1 L波段高空气象探测雷达的原理和应用L波段高空气象探测雷达是一种专门用于在高空进行大气观测的雷达系统。

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

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能够探测高空气象现象的雷达系统。

其工作频率为1至2 GHz,工作距离可达到数百公里。

该雷达系统可以探测到雷暴云、云层、降雨等高空气象现象,对于气象预报、空中交通管制以及科学研究有着重要的作用。

然而,L波段高空气象探测雷达在操作过程中也存在一些特殊问题,需要加以探究和解决。

第一,天线指向问题。

由于高空气象探测雷达需要将信号沿直线传输到大气中距离较远的目标,因此,在操作过程中需精确控制天线指向,保证准确的观测数据。

而由于天线在操作中可能存在机械故障或天气变化等问题,天线指向不准确将会导致观测数据的误差增大。

为了避免这种情况的出现,需要对天线进行定期检修和维护,并在天气发生变化时及时调整天线指向。

第二,异常噪声问题。

由于高空气象探测雷达采用的是大功率射频系统,在收发过程中可能存在较高的噪声信号。

这些噪声会对观测数据的准确性产生较大影响,引起异常现象。

为了解决这个问题,需要对噪声信号进行滤波处理,消除不相关信号的影响,并通过专业验证手段确保系统的信噪比达到标准要求。

第三,多径效应问题。

L波段高空气象探测雷达在探测过程中,由于信号在大气层中的反射、折射等影响,会产生多径效应现象,导致数据误差的增大。

为了解决这个问题,可以采用后处理算法或采用多波束技术进行实时处理,对于多次反射和折射的信号进行滤波处理,提高数据的精度。

综上所述,L波段高空气象探测雷达在操作过程中存在的天线指向问题、异常噪声问题和多径效应问题,需要加以关注和解决。

通过采用定期维护检查、信号滤波处理、后处理算法、多波束技术等专业手段,有效提高雷达系统的观测精度和数据可靠性,为气象预报、空中交通管制以及科学研究提供准确的观测数据支持。

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

关于L波段高空气象探测雷达操作特殊问题的探究【摘要】L波段高空气象探测雷达是一种主要用于探测大气中降水和云等天气现象的雷达系统,具有高灵敏度和较大探测范围的特点。

在操作过程中会遇到一些特殊问题,如雷达系统稳定性与可靠性、雷达天线故障检测与维护等方面存在挑战。

本文通过对L波段高空气象探测雷达的原理和特点进行分析,探讨了在操作中可能遇到的特殊问题,并对雷达系统稳定性与可靠性、雷达天线故障检测与维护技术进行了研究。

还探讨了L波段高空气象探测雷达在气象预警中的应用。

通过本文的研究,可以更深入地了解L波段高空气象探测雷达操作中的挑战和未来研究方向,为提高气象探测和预警的效率和准确性提供参考。

【关键词】L波段高空气象探测雷达、操作特殊问题、雷达系统、稳定性、可靠性、雷达天线、故障检测、维护技术、气象预警、挑战、未来研究、结论。

1. 引言1.1 研究背景L波段高空气象探测雷达是一种能够在大气中探测和监测各种天气现象的重要设备。

随着气象科技的发展和气象预警的需求增加,L波段高空气象探测雷达在天气预报和气象研究中扮演着越来越重要的角色。

研究背景中,我们需要关注的是L波段高空气象探测雷达的使用情况和存在的问题。

随着技术的不断进步,L波段高空气象探测雷达越来越普及,但是在实际操作中却存在一些特殊问题需要解决。

比如在不同气象条件下,雷达的检测精度可能会有所不同,影响气象预警的准确性;雷达系统稳定性和可靠性问题也是关键,一旦出现故障可能会影响天气预报的及时性。

对L波段高空气象探测雷达操作中存在的特殊问题进行深入探究,对于提高雷达的性能和可靠性具有重要意义。

本研究旨在通过分析L波段高空气象探测雷达的原理和特点,探讨雷达系统稳定性和可靠性问题,研究雷达天线故障检测与维护技术,以及探讨L波段高空气象探测雷达在气象预警中的应用,为解决雷达操作中的特殊问题提供参考和指导。

1.2 研究目的研究目的是深入探究L波段高空气象探测雷达在操作中所面临的特殊问题,尤其是在气象预警中的应用方面存在的挑战。

L波段雷达探空异常记录的分析与处理

L波段雷达探空异常记录的分析与处理
生 。如 配合 云 图上 的强 对 流 云 团 , 发 现 实 时 WS报
MI C A P S 3进行 二 次 开 发 , 结 合实 际应 用需 求 , 充分
发挥 M I C A P S 3的优 越 性 能 , 并 拓 展 了新 的应 用 领
域, 也为 今后 MI C A P S 3二次 开发 提供 宝贵 经验 。
系统 , 其探空 资料 的获取 , 是 通过对 自由大 气各气
象要 素 的直接 或 间 接 观测 。随 着 现代 气 象 业 务 、 服 务 的不 断 深化 , 对 高 空气 象 观 测 资 料 的数 量 和质 量 的要求 越 来 越 高 。现 阶段 我 国 气 象 部 门 主 要 是 使 用L 波段雷达探测系统 , 由气象探空气球携带数字 式 电子探 空仪 ( G T S 1型或 G T S 1 - 2型 ) 在 空 中 自由 漂 移上 升 的方 法 来 完 成 高 空气 象 观 测 ‘ 3 J 。在 观 测 期 间存 在 着 一 些 偶 然 性 和 不 确 定 性 导 致 了 探 空 资
收 稿 日期 : 2 0 1 4 - 0 7 - 0 8
会出现异常。近年来 , 在广西全 区高空气象观测业 务检 查 中发现 , 观 测 员对 于一 些 异 常 记 录 的 处理 方
法 和计算 结果 值 得 商榷 。有 鉴 于 此 , 针 对 如何 处 理 异 常探 空 记 录 , 本 文 通 过 实例 , 对 L波 段 雷 达 系统 ( G T S 1型探 空 仪 ) 的探 空 记 录进 行 诊 断 j , 总 结 出 异 常记 录 的判 别方 法 和相 应 的处 理技 巧 , 并 提 出 了
7 结 语
新 的 贵州省 地 面 天 气 实况 综 合 平 台 , 不 仅 解 决

L波段高空气象探测雷达常见问题与解决方案

L波段高空气象探测雷达常见问题与解决方案

L波段高空气象探测雷达常见问题与解决方案发布时间:2022-05-23T02:37:50.647Z 来源:《科技新时代》2022年4期作者:扎西江村卓琼旦罗[导读] 在L波段高空气象探测雷达相关工作开展中,针对L波段高空气象探测雷达故障问题与处理、L波段高空气象探测雷达高空探测异常记录问题与处理需要相关工作人员能够给予更多重视。

为促使在L波段高空气象探测雷达工作质量能够得到全面提升,要合理选择放球点、加强知识学习与维护管理。

扎西江村卓琼旦罗昌都市气象局、洛隆县气象局 855400摘要:在L波段高空气象探测雷达相关工作开展中,针对L波段高空气象探测雷达故障问题与处理、L波段高空气象探测雷达高空探测异常记录问题与处理需要相关工作人员能够给予更多重视。

为促使在L波段高空气象探测雷达工作质量能够得到全面提升,要合理选择放球点、加强知识学习与维护管理。

关键词:L波段;高空气象探测;雷达为GFE(L)1型二次测风雷达一GTS1型数字式电子探空仪系统,在现如今我国高空探测业务中得到广泛应用,该系统被称为L波段雷达。

通过对L波段雷达的应用,促使我国不同地区高空气象探测业务精准性得以提升,为天气预报、气象服务以及气候变化研究等相关工作开展,提供有效指导隐居。

在气候监测工作,以及气象预报工作中,也发挥着重要作用。

但在L波段高空气象探测雷达具体应用与运行中会出现很多不同问题,针对问题需要相关工作人员能够给予更多重视,给出相应解决措施,为L波段高空气象探测雷达的安全稳定运行打下良好基础。

1、L波段高空气象探测雷达故障问题与处理对于L波段高空气象探测雷达故障问题与处理,本文主要从以下几点进行阐述与分析:(1)雷达天线“死位”故障问题与处理。

雷达天线通常情况下,都是在室外裸露安装,这一特点会导致L波段高空气象探测雷达在高空探测业务工作开展中,出现雷达天线方位、仰角“死位”故障问题出现。

在出现这一故障问题后,电机驱动箱中会有至少一个灯不亮,此时需要将其关闭,并将驱动箱重启。

L波段气象探空雷达发射机特殊故障分析

L 波段气象探空雷达发射机特殊故障分析发布时间:2023-01-15T14:24:24.045Z 来源:《科技新时代》2022年16期作者:巨秉中[导读] 在日常气象工作开展过程中巨秉中青海省大气探测技术保障中心青海西宁 810003摘要:在日常气象工作开展过程中,雷达始终是不可或缺的重要设备之一,其中以L波段气象探空雷达最为重要,因为该型号雷达在气象工作中运用极为广泛,提升了气象部门工作开展质量水平。

然而L波段气象探空雷达发射机,在长时间应用过程中,也存在一些特殊故障问题,如果不能采取措施对这些故障问题展开处理,那么必定会导致雷达工作效益难以得到实现。

本文接下来将会对此内容展开分析,希望为气象部门人员提供参考。

关键词:L波段;探空雷达;特殊故障;解决措施# 众所周知,L波段高空气象探测系统,最为显著的特点表现在,操作方便以及采样速度快等方面,所以在对高空展开气象探测工作时,能够极为容易的实现数字化与自动化目标。

要想确保气象探空雷达的基础性能得到发挥,保证雷达运用寿命进一步得到延长,那么需要对该型号雷达存在的特殊故障展开分析,同时给出科学的解决措施,如此也就能够真正提升雷达工作质量水平。

一、关于L波段雷达的用途以及基本原理简析根据有关人士的研究发现,L波段气象探空雷达,能够使得高空当中的气温、湿度以及气压等气象要素得到科学测量,进而为气象工作提供科学全面的数据信息。

专业人员在对风场信息展开测量过程中,主要借助跟踪探测空气球来展开操作,在探空气球下系留有无线电回答器,对高空中的气象数据展开测量的时候,L波段的雷达将会朝着回答器发出询问信号,回答器又将会在接受询问信息后,对收到的信息作出回馈,借助两者信号之间的不断转变,那么也就能够精确的测量出探空气球同L波段雷达之间的直线距离,同时还能够测量出其所在的角度数据内容。

除此之外,在上述探测步骤完成之后,紧接着需要根据气球随风漂移的情况,将高空当中的风速以及风向测量出来,始终根据高空风计算公式,也就能够将高空中不同位置上的平均风速以及风向精确化予以测算。

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常用于观测天气情况的设备,其工作原理是通过发射电磁波并接收其反射回来的信号,从而获取大气中的相关气象信息。

在实际操作中,由于受到多种因素的影响,该雷达可能会出现一些特殊问题,本文将对这些问题进行探究。

由于L波段高空气象探测雷达需要对大气中的水汽和降水进行观测,因此其工作频率较低,一般在1-2 GHz范围内。

这也导致了在操作过程中容易受到电磁干扰的影响。

尤其是在雷达站周围存在大量电子设备或信号源的情况下,可能会对雷达的接收信号造成干扰,从而影响到气象观测的准确性。

为了解决这个问题,可以采取一些干扰抑制措施,例如合理设计天线方向图,增加雷达站周围的遮挡物,以减少外界信号的干扰。

由于L波段高空气象探测雷达在观测过程中会受到大气条件的影响,因此会出现一些退虹、断云等特殊气象现象。

退虹是指在雷达站上方形成的一种,由多次反射和折射造成的假象。

断云是指由于云层在雷达发射的电磁波通过时出现衰减或完全遮挡的现象。

这些特殊气象现象会影响到雷达对其他天气现象的探测结果,并产生一定的假象。

为了减少这些特殊气象现象的影响,需要结合实际气象情况进行多角度观测和多参数分析,以尽可能准确地判断天气情况。

L波段高空气象探测雷达在操作过程中可能会面临电磁干扰、地形和建筑物影响、特殊气象现象等特殊问题。

为了解决这些问题,可以采取干扰抑制措施、合理设计雷达站的位置和高度,并进行多角度观测和多参数分析。

这些措施将有助于提高雷达的观测精度,为天气预报和气象研究提供准确的数据支持。

L波段雷达在探测过程中出现问题处理方法

L波段雷达在探测过程中出现问题处理方法摘要:l波段为确保雷达能准确、可靠、安全连续正常运行,并根据长期积累工作经验,对l 波段雷达探测系统运行中出现问题找出相应解决方法,使系统运行正常,从而提高大气探测数据的精确性,提升天气预报准确度。

针对雷达操作中易出现的天线抖动、不能实现自动跟踪、易丢球等特殊情况进行分析,并提出相应的处理方法。

关键词:l波段;雷达探测;系统探空;观测中图分类号:p415.2 文献标识码:a引言随着高空探测技术的快速发展,新一代高空探测系统gfe(l)-1型波段测风雷达探空仪系统已在我国正式投资建设启用,这种数字探空仪与二次测风雷达的配合运用,主要用于自动完成雷达控制、监测、数据录取和处理并生成各种气象产品,具有自动化程度高、探测精度高、采样速度快、能耗小、体积小、重量轻以及使用方便等特点,可探测高空气温、气压、湿度、风速、风向等气象要素。

与701雷达系统采用人工操作控制相比,l波段雷达探测系统实现了由人工跟踪转为全自动跟踪的模式,尤其在数据采集、处理方面有了更大的进步,所采集数据更准确、密集,可完成每秒钟数据的采集。

l波段雷达探测系统的先进化同时也使得其雷达结构更加复杂化,系统运行状况的好坏直接影响着探空资料的准确性和完整性,而且一旦出现故障,对故障点的判断和维护相对困难,因此为保证探空雷达正常工作,充分发挥雷达性能,延长雷达使用寿命,必须熟练雷达操作技能,做好日常维护管理,对常见问题进行认真、全面、细致的维护与检修。

1 l波段雷达常见故障判断流程首先查看雷达系统故障现象,根据雷达整机框图进行分析系统电路单元中的天线装置、天线控制、和差网络以及高中频通道、方位驱动电路等。

一般情况下除个别电路,这些电路几乎包含了所有的雷达电路,只要对所对应的电路进行细致分析,即会找到可能影响正常运行的故障点,然后进行修复。

2 探测过程中常见的问题分析与处理2.1 雷达天线卡死雷达系统的天线仰角和方位数据可精确至小数点后两位,当天线转动时,这些数据就随之出现变化,放球前若遇到天线仰角处于下线位置的雷达天线仰角时极易被卡死。

L波段雷达在高空探测中的常见问题及对策分析

L波段雷达在高空探测中的常见问题及对策分析摘要:随着时代的不断进步,我国现已经运用L波段雷达系统,它是我们国家自主研制的q气象探测系统。

L波段雷达的作用不但可以探测气象,还可以对高空探测的气象信息情况进行一个快速的整理,它的精确性、精准度以及工作的效率相对而言也是很高的,目前也是我国高空探测的一个主要的设备。

可是,高空探测的过程中,L波段雷达通常也会出现一些比较常见的问题,文章就通过分析一些L波段雷达在高空探测中的一些常见问题进行分析并找到相关的解决对策,以保障L波段雷达在高空探测时数据的准确性。

关键词:L波段雷达;高空气象探测;常见问题引言人们的日常出行、工作生活等等,这些都离不开气象,现在气象探测都是运用L波段雷达来进行,它具有准确性,对于气象探测发挥着巨大的作用与影响。

L波段雷达,它所具备的自动化条件,对于气象数据的收集来说,有着一定的准确、精准度,能够降低数据的错误率,提高高空探测的质量问题。

L波段雷达在工作运行时,需要所有的设备与操作全部都在比较规范、良好的状态下完成,但往往在运行操作的过程中,往往无法呈现出一个非常完美的状态,运行操作时也会出现一些情况问题,出现的这些问题,会对整体的一个探测效果产生影响,针对出现的一些常见的问题进行一个分析与解决。

1.L波段雷达高空探测中常见的问题1.1雷达开机问题在L波段雷达准备开机时,假如速度过快、电压不稳定、在这样的状态下开机,雷达天线就会发生抖动。

如果没有及时处理,那么雷达的天线线缆,无法进行一个良好的接触,当出现故障时,排除就不能快速的、及时的、准确地进行,数据的准确性就会造成一定的影响。

1.2气球施放问题气球施放也会使雷达天线抖动,还有就是雷达天控自动跟踪时也会产生抖动,还有低仰角状态时。

高空的气象观测数据的是否准确,都会被低层大气数据采集质量的高低影响。

1.3雷达探测跟踪异常探测的数据、范围有偏差,都可能是雷达探测和跟踪异常的原因所导致。

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L波段雷达探空特殊记录处理及反思
作者:刘立辉
来源:《农业与技术》2014年第04期
摘要:通过对一次特殊高空施放及资料处理过程的深入剖析,探讨如何利用所学业务知识及积累的经验,充分发挥测报软件的功能,灵活处置特殊观测记录,确保观测资料的“三性”要求和传输时效,获取最佳观测效果;进而提出,引入量得风层秒数据、提供数据删除恢复功能,可更好地保证观测数据的客观性和完整性;最后指出,高空气象业务员须具备更高的综合素质和业务能力,才能适应现阶段业务发展的客观需求。

关键词:高空观测;放球时间订正;重放球;下沉记录中图分类号:P406
文献标识码:A引言随着新型“L波段雷达--电子探空仪”系统在全国范围内的推广应用,高空气象观测业务的整体水平较之原先的“701雷达--机械式探空仪”系统时代有了质的飞跃;新型高采样率、高度自动化的测报业务软硬件系统的采用,使观测员从过去紧张、繁重的手工操作中解放出来,日常值班工作强度得以明显减轻。

本文通过对一次特殊探测施放处理过程的多方面探讨,来剖析高空气象观测员在应急情况下应该具备的业务思路,进而反思当前高空气象观测业务中与众不同的能力需求。

1 观测实况1.1 气球施放及观测活动实况邢台站2010年8月10日20:00高空综合探测,施放瞬间地面风速为3m/s,能见度15.0km,无天气现象;放球后数秒钟内风向突变(经查,地面自动站瞬时风速最高达到4.5m/s),气球出现大幅摇摆,导致探空仪被距离放球点数10m外的一座约20m高的避雷塔架挂住,无法继续飞升;观测员发现后立即设法攀爬上高塔,尽力解开缠绕着的仪器和球绳,经过反复尝试终于重新放飞气球,此时距最初放球脱手、探测开始的时间已超过了15min;观察到气球重新飞升后的各种探空和测风数据接收处理正常,经过讨论、权衡,值班观测员决定继续进行后续观测,直至球炸后探测终止。

1.2 现场观测数据处理原始测风秒数据序列所示,0:00~0:03为正常观测记录,从0:04开始一直到15:18雷达仰角、方位角、距离和高度数据基本保持不变,此段时间即为探空仪被缠挂在避雷塔上停止飞升时的观测数据,15:19以后,各种测风数据重新恢复正常变化,此后的数据即为解开缠绕的绳索后正常飞升的气球定位数据;探空温、压、湿秒数据记录与之类似,从施放4s后开始3条曲线呈直线上升、一直延续到15:19以后才重新恢复正常。

考虑到气球被重新放飞后各项观测数据均保持正常,而探空仪被缠绕前的有效观测时间不足4s,不会影响到发报要素、几乎可以忽略不计;经过讨论、权衡后,值班观测员最终决定采用“放球时间订正”功能,将“放球时间”后延至原观测记录的15:18,从而删除掉了之前的那一截气球停滞上升、存在重复(无效)观测数据的时段。

2 事后研讨这次特殊的高空观测过程及其观测数据的处理考虑,在事后很长一段时间都激起了区内多个台站业务人员的热烈讨论,焦点问题主要集中在以下3个方面:2.1 为何不选择“重放球”遇到类似的特殊施放过程,大多数观测员往往首先想到应该“重放球”、完整地开展另外一次全新的观测,这样可以有效免除一系列特殊数据处理过程。

但反对方可以轻易地举出几个方面的理由:即便考虑“重放球”,也必须首先将缠挂住的探空仪重新放飞,否则必定存在2个近距探空仪的同频干扰问题,新探空仪的基测都不能够
正常完成;而现场的情况是,在第一反应就是解开缠绕住的探空仪的情况下,过了15min才使气球重新放飞;此后观测员即便是以最快的速度回到地面,立即着手进行重放球的各项准备工作,到一切准备就绪一般也需要20min左右的时间。

这样的结果就是,能够重放球时已经临近8:00,重放的结果必然导致探空TTAA报的发报时效很可能超过规定的8:30,从确保观测数据的时效性来看,这样做是得不偿失的。

从气球重新飞升后获取的探空和测风资料来看,后续的实况观测数据都是正常有效的、跟前几个时次的定时观测资料的比较来看也是合理的,完全废弃不用的理由并不十分充分。

2.2 是否有更好的处理方法从前面的讨论中可以得出一个基本事实:这个特殊高空观测施放过程的症结在于,实况观测数据中存在一段冗余数据,如何能够将它合理地删除掉、而又不影响其前后的有效数据?现行高空气象测报软件里是否提供了这种功能?分析对比一下就可以发现,“删除下沉记录”处理在以下几个方面优于其他几种方法:放球时间和放球点没有被人为改变,正点施放后的1~3s那段反映真实情况的探测数据并没有被删除,维持了整份记录的客观性和完整性;不存在“重放球”过程产生的观测资料的“一致性”不佳、观测数据和报文的传输时效性不好等问题;也不会造成有效观测数据的废弃和浪费;采用的是系统提供的正常处理功能,操作简单,不会产生其他副作用。

3 结语针对特殊的“气球施放后意外停滞、此后又重新飞升恢复正常观测”的高空气象观测事件,最合理的处置方法应该是:气球重新放飞后继续保持观测数据的记录正常整理,并使用测报软件系统提供的“下沉记录删除”功能将气球停滞期间产生的冗余数据删除,从而获得最客观、完整的观测结果。

在现行高空气象观测业务系统中应尽快引入加密量得风层测风算法,并尽量设法完整地保存各种特殊情况下的观测数据,以便提高高空观测数据的客观性和完整性。

高空观测活动存在着大量的偶然性和不确定性;在面对突发状况时,观测员应利用自己所学的业务知识、以及平时积累的工作经验,在确保观测资料“3性”要求以及数据传输时效性的前提下,合理发掘测报软件的强大功能,灵活处置特殊观测记录,以获取最佳的观测效果。

高空气象观测业务的特殊性,使得高空业务员必须努力培养和具备更高的综合素质和业务应变能力,这样才能适应现代高空气象业务发展的客观需求;在当前新设备、新系统、新数据处理方法不断推广应用的条件下,这种能力要求不仅没有被降低,在某种程度上反而更高了。

参考文献[1] 中国气象局监测网络司.L 波段(1型)高空气象探测系统业务操作手册[M].北京:气象出版社,2005:37-38,79-80,92.[2] 吴泓,李永,郑清华,等.改进高空测风算法的试验[J].气象科学, 2011,31(01):113-118.作者简介:刘立辉(1974-),男,汉族,河北邢台人,本科学历,大气科学专业;工程师,从事高空探测工作。

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