新一代天气雷达系统功能规格需求书(C波段)..

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新一代天气雷达观测规定(第二版)

新一代天气雷达观测规定(第二版)

新一代天气雷达观测规定(第二版)综合观测司二○一八年十二月第一章总则第一条本规定是在《新一代天气雷达观测规定》(见气测函〔2005〕81号)基础上,为适应新一代天气雷达业务发展,进一步加强对新一代天气雷达业务的管理,依据《中华人民共和国气象法》和《气象设施和气象探测环境保护条例》修订而成。

第二条新一代天气雷达是指中国气象局布网的S波段、C波段多普勒天气雷达,其主要观测目的是监测和预警灾害性天气,特别是热带气旋、暴雨、冰雹、雷雨大风、龙卷、雪暴以及其它天气系统中的中小尺度结构等。

第三条新一代天气雷达观测业务是气象观测业务的重要组成部分,主要包括数据采集、处理、存储、传输、质控、整编、归档和雷达系统的维护维修、定标及气象探测环境保护等内容。

第二章岗位要求与职责第四条新一代天气雷达观测人员应具备相关专业大专及以上学历或中级及以上技术职称,了解雷达基本结构和原理,掌握雷达维护维修、定标及回波分析等技能。

第五条新一代天气雷达观测人员主要职责:(一)按照本规定开展观测工作,确保重大灾害性天气观测无遗漏和资料的可靠性、完整性、及时性及真实性。

(二)填写、保管各种电子和纸质记录、表簿及技术档案。

(三)执行雷达运行、监控和其他有关规章制度。

(四)负责雷达系统运行保障、工作模式选择、雷达系统适配参数和元数据参数管理、软件维护。

(五)负责雷达系统定标,以及雷达系统和附属设备的维护、保养与检修,保证雷达系统和附属设备稳定运行。

(六)负责雷达观测资料的整编、刻录(拷贝)、归档、存贮、可靠性检查。

第三章探测环境与保护第六条雷达站址环境及相关要求如下:(一)在雷达主要探测方向,包括重点服务地区和重要天气过程的主要来向,其遮挡物对雷达电磁波的遮挡仰角不应大于0.5︒,其他方向的遮挡仰角不应大于1︒,孤立遮挡方位角不应大于1︒,且总的遮挡方位角不应大于5︒,邻近雷达能覆盖该遮挡区域的则可适当降低要求。

(二)雷达站周边不能有影响雷达工作的电磁干扰,一旦出现干扰,相关管理部门应及时向当地无线电管理委员会提出申请,协调解决。

215494088_新一代天气雷达在天气预报预警中的作用及运用分析

215494088_新一代天气雷达在天气预报预警中的作用及运用分析

Journal of Agricultural Catastrophology 2023, Vol.13 No.4新一代天气雷达在天气预报预警中的作用及运用分析张 能,殷文涛云南省勐腊县气象局,云南勐腊 666300摘要 相较于原有的常规数字化雷达,新一代天气雷达具备一定的优势,其主要利用反射率因子、平均径向速度和光谱宽度、垂直累积液态含水量(VIL)等产品预报、预警强对流天气,为临近天气预报和灾害性天气预警提供了许多高质量的数据资料。

基于此,主要探究了新一代天气雷达运行原理,并探讨了新一代天气雷达产品在天气预报预警中的作用与应用,以期不断提升气象雷达产品在天气观测预报业务中的有效利用率,从而为气象预报预警提供相应的指导依据。

关键词 新一代天气雷达;双偏振雷达;预警中图分类号:P415.2 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)04–0096-03随着科学技术的快速发展,同时由于全球气候变化,气象灾害频发,我国不断加大对气象事业的投入力度,气象观测技术设备不断更新,我国气象事业不断发展进步,气象服务能力不断提高,气象防灾减灾的能力也在不断提升。

新一代天气雷达系统的建设是我国一项跨世纪的气象现代化工程,其具有灵敏度高和全相参性能特点,可以为临近天气预报和灾害性天气预警提供许多高质量的数据资料,在短期天气预报工作中发挥着重要作用,对气象防灾减灾具有重要意义。

1 新一代天气雷达发展与原理介绍1.1 国内外研究进展与历史天气雷达作为天气探测和预报的重要设备,是监测和预警强对流天气的重要工具之一。

新一代天气雷达系统所采用的是多普勒天气雷达,相比以往常规数字化的天气雷达,在很大程度上提高了天气观测预测上的及时性与准确性,在天气预报预警工作中具有重大意义,是气象服务中不可或缺的装备。

新一代天气雷达系统分为新一代S频段和C频段两种多普勒天气雷达系统。

其中,根据建设布局原则,云南省西双版纳州勐腊县勐腊镇龙林村坝卡梁子所布设的为C波段双偏振多普勒天气雷达[1~2]。

新一代天气雷达观测规定(第二版)

新一代天气雷达观测规定(第二版)

新一代天气雷达观测规定(第二版)新一代天气雷达观测规定(第二版)综合观测司二○一八年十二月第一章总则第一条本规定是在《新一代天气雷达观测规定》(见气测函〔2005〕81号)基础上,为适应新一代天气雷达业务发展,进一步加强对新一代天气雷达业务的管理,依据《中华人民共和国气象法》和《气象设施和气象探测环境保护条例》修订而成。

第二条新一代天气雷达是指中国气象局布网的S波段、C波段多普勒天气雷达,其主要观测目的是监测和预警灾害性天气,特别是热带气旋、暴雨、冰雹、雷雨大风、龙卷、雪暴以及其它天气系统中的中小尺度结构等。

第三条新一代天气雷达观测业务是气象观测业务的重要组成部分,主要包括数据采集、处理、存储、传输、质控、整编、归档和雷达系统的维护维修、定标及气象探测环境保护等内容。

第二章岗位要求与职责第四条新一代天气雷达观测人员应具备相关专业大专及以上学历或中级及以上技术职称,了解雷达基本结构和原理,掌握雷达维护维修、定标及回波分析等技能。

第五条新一代天气雷达观测人员主要职责:(一)按照本规定开展观测工作,确保重大灾害性天气观测无遗漏和资料的可靠性、完整性、及时性及真实性。

(二)填写、保管各种电子和纸质记录、表簿及技术档案。

(三)执行雷达运行、监控和其他有关规章制度。

(四)负责雷达系统运行保障、工作模式选择、雷达系统适配参数和元数据参数管理、软件维护。

(五)负责雷达系统定标,以及雷达系统和附属设备的维护、保养与检修,保证雷达系统和附属设备稳定运行。

(六)负责雷达观测资料的整编、刻录(拷贝)、归档、存贮、可靠性检查。

第三章探测环境与保护第六条雷达站址环境及相关要求如下:(一)在雷达主要探测方向,包括重点服务地区和重要天气过程的主要来向,其遮挡物对雷达电磁波的遮挡仰角不应大于0.5?,其他方向的遮挡仰角不应大于1?,孤立遮挡方位角不应大于1?,且总的遮挡方位角不应大于5?,邻近雷达能覆盖该遮挡区域的则可适当降低要求。

《新一代天气雷达UPS远程监控系统设计》范文

《新一代天气雷达UPS远程监控系统设计》范文

《新一代天气雷达UPS远程监控系统设计》篇一一、引言随着科技的不断发展,新一代天气雷达系统的建设与应用逐渐成为气象监测领域的重要手段。

为了确保天气雷达的稳定运行和数据的准确性,UPS(不间断电源)系统的设计至关重要。

在此背景下,本文着重介绍新一代天气雷达UPS远程监控系统的设计,以确保系统的安全稳定运行和有效应对各种复杂天气情况。

二、系统设计需求分析新一代天气雷达UPS远程监控系统设计需求主要包含以下方面:1. 实时监控:对UPS电源的电压、电流、功率等关键参数进行实时监测,确保其稳定运行。

2. 远程控制:通过互联网实现远程控制,对UPS电源进行开关机、重启等操作。

3. 故障预警与报警:当UPS电源出现异常时,系统应能及时发出预警和报警信息,以便及时处理。

4. 数据记录与存储:对UPS电源的运行数据进行记录和存储,便于后续分析和维护。

5. 用户权限管理:系统应具备用户权限管理功能,确保不同用户能够访问各自权限范围内的信息。

三、硬件设计硬件设计是新一代天气雷达UPS远程监控系统的关键部分,主要包括以下几个方面:1. UPS电源:选用性能稳定、可靠性高的UPS电源设备,确保天气雷达系统的供电稳定。

2. 数据采集模块:通过传感器等设备对UPS电源的电压、电流、功率等关键参数进行实时采集和传输。

3. 通信模块:采用可靠的通信技术(如以太网、4G/5G等),实现远程监控和数据传输。

4. 用户界面模块:设计友好的用户界面,方便用户进行远程控制和数据查看。

四、软件设计软件设计是新一代天气雷达UPS远程监控系统的核心部分,主要包括以下几个方面:1. 数据处理与分析:对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息,为后续的决策提供支持。

2. 故障诊断与预警:通过算法和模型对UPS电源的运行状态进行判断,当出现异常时及时发出预警和报警信息。

3. 用户权限管理:实现用户权限管理功能,确保不同用户能够访问各自权限范围内的信息。

新一代天气雷达资料的应用与分析

新一代天气雷达资料的应用与分析

大尺度风场连续流型的识别(二)
风向不变、风速随高度变化的径向 速度图象 –风速随高度不变化 –风速随高度增大 –风速随高度先增、后减
均匀西风情况下的径向速度图
0等速度线呈直线型,跨越整个显示区, 由RDA处到显示区边缘为均匀的西风。 RDA处的风速不等于零,对于任意一 个径向速度区(线)而言,都是从中 心RDA一直扩展到显示边缘对应高度, 即表明各高度层次上的实际风速是均 匀的。
两点假设: – 同一高度层上的水平风场是均匀的,可随高度变化 – 目标物铅直方向速度对径向速度的贡献很小——仰角很小
实际风与径向速度的关系
雷达波束与实际风向的夹角越大,则径向速度值越 小;实际风速越小,径向速度也越小
径向速度的大小和正负是通过颜色变化表示的,一 般暖色表示正径向速度,冷色表示负径向速度,因 此在分析速度图时,应首先查看色标
强水平风造成的降水量估计误差
全省雷达联网示意图
目前我省雷达应用情况
2002年试运行,2003年1月18日通过验收 指挥飞机增雨作业 全省的短时临近预报 存储了大量的资料
国内外新动态
• 多基地雷达:一个主机,几个接收机,在30公里 左右范围内,只接收不发射。 (美国、日本)
• 飞机上安装多普勒雷达:向前、向后分别发射, 探测范围是移动的。(美国)
气象卫星监测图像(北京时2005年6月10日13:30时)
气象卫星监测图像(北京时2005年6月10日13:30时)
静止气象卫星监测图像(北京时2005年6月10日12时至15时)
数值预报能力:
目前业务运行的中尺度模式尚不能满 足中γ尺度暴雨预报。
有赖于过程刻画更精细、物理过程更 清晰、资料应用更丰富的数值预报系统的 发展。

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:。

新一代天气雷达系统现场验收测试大纲

新一代天气雷达系统现场验收测试大纲

新一代天气雷达系统现场验收测试大纲中国气象局气象探测中心二○一一年八月1 总则1.1 依据和目的1.1.1大纲以《新一代天气雷达系统功能规格需求书》(气办发〔2010〕43号)为依据,对2004年下发的《新一代天气雷达现场验收测试大纲(试行)》(气测函〔2004〕7号)进行修订而成。

1.1.2大纲规定了新一代天气雷达现场验收时的测试项目和内容。

现场验收测试工作完成后,由该雷达的测试组编制形成现场验收测试报告。

1.2验收测试条件和主要任务及要求1.2.1现场验收测试应具备的条件雷达系统出厂验收测试合格,承制方现场安装架设、调试、定标正常,且系统已在现场正常运行至少3个月(用户提供雷达运行报告),承制方可向中国气象局相关业务单位提出现场验收测试申请。

申请报告应附有承制方测试报告,测试报告应包含符合本大纲规定要求的系统性能参数测试记录、系统定标检验记录及系统48小时连续运行考机检验记录。

申请获得同意后,可进行现场验收测试。

1.2.2 现场验收测试的主要任务1.2.2.1 对雷达天线座水平度调整、雷达波束指向定标进行检查测试。

1.2.2.2 对回波强度定标及速度测量进行检查测试。

1.2.2.3 以随机仪表(或同等精度仪表)和机内测试装置为主对雷达系统的主要技术参数进行检查测试。

1.2.2.4 对雷达系统的相干性能进行检查,并对系统的实际地物对消能力进行检验。

1.2.2.5 利用本站实测回波资料对雷达的基本产品及应用产品的图形、图像表现方式的合理性,坐标与背景配置的准确性及产品生成功能等进行检验。

1.2.2.6 对雷达系统的外观结构、文档资料进行检查。

1.2.2.7 现场验收测试为现场验收提供主要依据。

1.2.3如果被测参数或定标不符合规定和要求,应暂停测试工作。

承制方应对出现的问题进行分析,查明原因,并采取相应的解决措施。

在12小时内恢复正常,承制方需向测试组提交故障分析报告,经测试组审核同意后,可继续进行验收测试工作。

常规天气雷达功能规格需求书C波段

常规天气雷达功能规格需求书C波段

常规天气雷达功能规格需求书C 波段目录1.前言 (1)2.功能要求 (1)2.1总体功能要求 (1)2.2天线/馈线/伺服系统功能 (2)2.3发射机功能 (2)2.4接收机功能 (3)2.5信号处理器功能 (3)2.6监控单元功能 (3)2.7显示终端功能 (3)3.技术指标 (4)3.1总体技术指标 (4)3.2天线/馈线/伺服系统技术指标 (6)3.3发射机技术指标 (7)3.4接收机技术指标 (7)3.5信号处理器技术指标 (8)3.6显示终端技术要求 (8)3.7气象产品显示 (8)3.8图形处理 (9)3.9雷达系统管理和控制软件 (9)4.结构设计 (9)4.1总体结构设计 (9)4.2天线/馈线结构设计 (10)4.3发射机/接收机/信号处理器结构设计 (10)4.4显示终端结构设计 (10)4.5与信息传输分系统间的外部接口设计 (10)5.配套设备 (10)6.验收要求 (11)6.1出厂验收 (11)6.2现场验收 (11)6.3业务验收 (12)1.前言本功能规格需求书对C波段常规天气雷达的基本功能和性能指标提出需求,为其研制、生产和使用提供依据。

2.功能要求2.1总体功能要求C波段常规天气雷达对中小尺度风暴、冰雹暴雨、强对流天气等灾害性天气具有实时监测能力,生成的各种气象产品数据可通过网络实现数据传输。

C波段常规天气雷达基本由天线/伺服系统、发射机、接收机、信号处理器、系统控制软件、气象产品软件及通讯部分6个部分组成,具有自检、标校以及故障显示的能力。

C波段常规天气雷达系统包括雷达主机和远程遥控终端两大部分。

雷达系统要具有高性能的探测、信号处理、图像显示及传输能力。

各分系统要求性能稳定、可靠,整体性能和功能除要满足雷达系统的配置要求外,还应满足如下要求:(1)雷达主机设备采用标准化、模块化、通用化组件。

各子系统相对独立,整机性能要稳定、可靠。

(2)天线反射体具有增益高,波束窄、旁瓣低的特性。

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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。

主要选用S和C两种波段,选取全相干体制。

新一代天气雷达的主要定量探测和测量对象,包括降水、热带气旋、雷暴、中尺度气旋、湍流、龙卷、冰雹、冻雨、冻结层、融化层等,并具备一定的晴空回波的探测能力”。

1.3按照《新一代天气雷达建设增补站点布局方案》对建立培训、研发和保障体系的要求,根据《气象事业发展纲要(1991-2020年)》、《我国新一代天气雷达发展规划》、《新一代天气雷达建设增补站点布局方案》,对《中国新一代天气雷达(CINRAD)性能要求》进行了修订,它对新一代天气雷达系统基本结构、各子系统的性能等提出了要求。

1.4 为保证新一代天气雷达性能进一步满足气象业务发展的需要,更好地在灾害性天气监测、预警中发挥作用,修订了《新一代天气雷达系统功能规格需求书》。

修订后的《新一代天气雷达系统功能规格需求书》分S波段、C波段两种,分别作为S波段和C波段新一代天气雷达系统设计生产、考核、验收的基本依据。

2 新一代天气雷达(C波段)系统总体性能规格需求2.1 对台风、暴雨、飑线、冰雹、龙卷等灾害性天气的有效监测和预警是新一代天气雷达系统的重要任务。

上述灾害性天气的空间尺度分布跨度较大,从台风的几百千米到龙卷的几百米,这就要求新一代天气雷达系统对不同尺度天气进行有效监测的距离范围应有一定差异,对台风、暴雨等大范围强降水天气的监测距离应不小于400千米,而对雹云、龙卷气旋等小尺度强天气现象的有效监测和识别的距离应不小于150千米。

受降水对电磁波衰减的影响和制约,新一代天气雷达监测的重点是中小尺度灾害性天气,针对灾害性天气有效监测的需求,新一代天气雷达系统的总体性能应具有足够强的探测能力。

新一代天气雷达系统的探测能力由发射功率、天线增益、接收机灵敏度等雷达参数综合确定,新一代天气雷达在200千米处的最小反射率因子应不大于7dBZ。

应具有良好的角分辨力和距离分辨力,可以在距离雷达150千米处识别雹云中尺度为2~3千米的核区,或判别尺度为10千米左右的龙卷气旋。

同时该系统运行中应具有低脉冲重复频率的远距离监测模式,避免在监测中出现二次回波现象,干扰对强天气的监测。

2.2 定量测量大范围降水是新一代天气雷达系统的主要功能之一,该系统结合少量地面雨量站网,应能对200千米半径范围内的降水量分布和区域降水量进行较准确的估测,在水文和防汛抗洪中发挥重大作用。

为适应这一气象业务需求,新一代天气雷达系统应具有相当稳定的发射、接收系统,接收机应具有95dB左右的宽动态范围,适应对降水回波功率进行较准确的测量。

新一代天气雷达系统还应具有对雷达主要性能参数进行监测和标校的装置,具有优良的地物消除处理装置,对降水回波强度实现精确估测,具有较强的数据处理能力,及时对回波数据处理,提供大范围的降水量分布。

2.3 强天气造成的灾害中有相当大一部分是风害,新一代天气雷达系统采用相干发射、接收体制,具有获取降水区中风场信息的能力,监测恶劣天气带来的风害也是对新一代天气雷达系统的主要业务需求之一。

新一代天气雷达系统对降水区内风场信息的获取距离应不小于200千米,对造成风害的强天气监测和识别的距离应不小于150千米。

新一代天气雷达系统应具有频率稳定度相当高的相干发射、接收机和精度较高的多普勒信号处理器及高速的数据处理能力,可以准实时地提供较准确的径向速度分布数据,尽早识别台风、飑线、龙卷、下击暴流等造成风害的灾害性天气。

新一代天气雷达系统应开发对以上灾害性天气的自动识别功能,并将径向速度分布反演为较直观的二维或三维风场分布图像提供给用户使用。

考虑到灾害性天气带来的风速常超过30米/秒,要求新一代天气雷达系统对径向风速测量的范围应不小于 36米/秒。

受脉冲重复频率的限制,新一代天气雷达系统需采用速度退模糊技术,扩大对径向风速测量不模糊的区间,以满足上述测距和测速区间的要求。

由于新一代天气雷达系统的探测能力强,在监测远距离目标强度信息时,可采用低脉冲重复频率的探测模式,减少二次回波出现的机率;在测量风场分布时,须选用较高脉冲重复频率,减少速度模糊现象,但这时会出现二次回波的干扰,应当采用新技术消除径向速度分布中出现的二次回波干扰。

新一代天气雷达系统应充分注意选择合适的脉冲重复频率及速度退模糊方法,以满足测距范围和测速区间的双重要求。

2.4 强天气出现前对环境风场的监测有助于对强天气发生、发展的预测。

新一代天气雷达应具有一定的晴空探测能力,获取风暴前环境风场的信息,经过处理得出晴空时边界层风场结构和中低高度的垂直风廓线,预测未来天气的演变。

折射指数涨落对电磁波的衍射形成了晴空回波,夏季湿润季节强天气临近时,晴空回波信号增强很多,可以从其返回信号中获取风场信息。

新一代天气雷达系统在湿润季节特别是风暴临近时,用低仰角扫描应能探测到超过80千米距离范围的晴空回波,获取环境风场分布信息。

进行V AD观测时应能获取高达3~4千米的垂直风廓线结构。

新一代天气雷达系统需要有强的探测能力,稳定度很高的相干系统和优良的多普勒信号处理器,以满足这一要求。

2.5 新一代天气雷达系统应是功能强的智能型多普勒天气雷达系统,系统除应实时地提供各类降水天气的回波图像分布信息外,还应具备准实时地对各类灾害性天气进行自动识别、追踪的能力,对冰雹、龙卷气旋、飑线、强风切变、下击暴流等恶劣天气提供多种监测、预警产品。

新一代天气雷达系统除应具有较强的数据处理能力外,还应具备丰富的应用软件支撑,所提供的智能型应用软件应适合国内天气特点,并应具有开放型的结构,用户可根据当地强天气的特点对软件做适当修改,使其产品能符合当地使用。

新一代天气雷达系统的软件结构应具有可升级和可开发能力,可以根据软硬件发展而升级或不断地充实和接纳最新的科研成果,以完善其功能。

2.6 新一代天气雷达系统是气象业务布网使用的设备,应具有较高的可靠性、稳定性、可维护性和全天候的连续工作能力。

特别是在恶劣天气环境下要保证工作,提供灾害性天气的信息。

新一代天气雷达系统的设计中,要根据国内环境、供电和安装等具体条件,严格地制定各项技术要求。

新一代天气雷达系统的分机、整机在组装过程中要严格进行各项参数性能指标测试和各种例行试验,严格执行出厂验收、现场验收、业务验收等各项程序,保证新一代天气雷达系统顺利地投入业务使用。

2.7 新一代天气雷达系统是气象业务运行的重要设备之一,在新一代天气雷达系统的设计中必须充分注意到与气象业务运行的其他设备系统的协调,在计算机硬件设备、软件系统、及各种图形图像产品规格规范上取得协调和衔接。

尤其是在监测的气象产品通信、传输上充分应用其他气象业务系统的功能。

2.8 新一代天气雷达系统是21世纪初期气象部门天气雷达站网的主要设备,在充分引用国外先进技术的同时,应充分注意到元器件的国产化,要按照国家现行标准来购置系统所需的元器件。

专用件自行制作时也要按照国内有关标准,保证新一代天气雷达系统元器件的供给,尤其是主要消耗性器件要国产化,确保新一代天气雷达系统在气象业务中长期地使用。

2.9 新一代天气雷达系统主要由雷达发射机、接收机、伺服系统、信号处理器、数据处理与显示等子系统组成,各子系统之间有机的联系构成一整体。

新一代天气雷达系统应具有自检、标校能力,及运行监测、故障告警和自保的能力。

2.10 新一代天气雷达可采用由单部雷达、多部雷达及全国雷达组网进行观测的工作方式,提供的雷达产品不仅是单部雷达的产品,还包括多部和全部雷达产品组网生成的产品,因此必须保障全网运行雷达的数据质量,做好全网雷达的统一标校工作,包括时间、回波强度、定位指向等。

3 雷达子系统功能规格需求3.1 新一代天气雷达系统应为全相干体制的天气雷达系统,其子系统包含天线、天线罩、伺服装置、相干发射/接收机等分机。

雷达发射机应采用全固态调制速调管放大链方式,发射功率应不小于250kw,具有两种发射脉冲宽度,以使雷达具有较高的距离分辨力和较强的探测能力。

雷达脉冲发射重复频率可采用参差重复频率发射方式,以扩大测速不模糊区间。

雷达接收机采用中频数字化技术,以提高系统的稳定性。

雷达天线采用旋转抛物面的反射体和中心馈电方式,具有高增益、低旁瓣的主波束,波束宽度不大于1°。

天线罩采用刚性结构,具有良好的防水、防风、抗腐蚀的能力和对电磁波低损耗的性能。

天线伺服装置宜采用可编程全数字化闭环控制形式,具有操作员优先权控制和维护状态时手动控制功能;并具有参数测量和故障自检、自保装置,提供对系统的自检、保护和标校。

3.2 雷达子系统总体性能要求3.2.1 雷达监测的空间范围强度监测距离≥400km强度测量距离≥200km速度监测距离速度测量距离≥200km ≥150km方位角扫描范围0~360︒仰角扫描范围-2︒~+90︒3.2.2 雷达测量性能分辨力和精度:内容分辨力精度*距离≤150m 50m方位角0.1o0.2o仰角0.1o0.2o测高100m200m(100km) 300m(100~200km)*精度用均方误差表示。

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