雨滴谱观测数据BUFR编码格式
天气预报模拟中的气象观测数据处理方法

天气预报模拟中的气象观测数据处理方法引言气象观测数据是天气预报模拟中至关重要的一环。
本文将介绍当前常用的气象观测数据处理方法及其在天气预报模拟中的应用。
首先,我们将讨论气象观测数据的收集和处理,然后介绍气象观测数据的质量控制方法。
最后,我们将讨论气象观测数据的应用于天气预报模拟中的实际案例。
一、气象观测数据的收集和处理气象观测数据的收集是通过气象观测站点进行的。
观测站点通常包括气温、湿度、风速、风向、降水量等多个参数的观测设备。
观测数据的收集可以通过自动观测设备或人工观测的方式进行。
自动观测设备通过传感器实时收集观测数据,并通过通信设备将数据传输至数据处理中心。
人工观测则需要由观测员进行定时观测,并将结果记录下来。
气象观测数据的处理包括数据存储和数据编码两个过程。
数据存储是将观测数据存储至计算机或云端服务器等设备中,以便于后续的数据分析和模拟。
数据编码是将观测数据进行格式化处理,以节省存储空间和提高数据的读取速度。
常用的数据编码方法有二进制编码和压缩编码等。
二、气象观测数据的质量控制方法气象观测数据的质量控制是为了确保观测数据的准确性和可靠性。
常见的质量控制方法有数据校核、异常数据检测和数据插值等。
数据校核是通过比对观测数据与标准数据或其他观测站点的数据进行校验,以判断数据的可信度。
异常数据检测是通过统计学方法对观测数据进行分析,识别出与其他观测数据不符或偏差较大的异常数据。
数据插值是通过数学或统计学模型对缺失数据进行估算,以填充观测站点因设备故障或人为因素导致的数据缺失问题。
三、气象观测数据在天气预报模拟中的应用气象观测数据在天气预报模拟中起着至关重要的作用。
它们为天气预报模拟提供了实时、准确的气象观测信息,为模拟结果的精确性和可信度提供保障。
在天气模拟中,气象观测数据可以用来验证模拟结果的正确性。
通过将模拟结果与实际观测数据进行对比,可以评估模拟的准确性,并进行模型参数的优化和调整。
同时,观测数据还可以用来校正模式中的气象场和参数,提高模拟的精度。
天气类型国标编码

天气类型国标编码
"天气类型国标编码"是指根据气象学的知识和经验,对天气现象进行系统分类和编码,以便于天气预报、气象服务和科学研究。
我国制定了《天气类型国标编码》(GB/T 15979-1995),该标准共有11个大类、31个小类、49个细类、99个子类和221个代码,对我国各气象台站自觉遵守、执行这项规定提供了明确的指引。
在11个大类中,分别为晴天、多云、阴天、雷电、雨、雪、雾霾、沙尘、大风、低温和热浪。
每个大类下又有相应的小类、细类和子类,具有更加具体的描述和编码方式。
例如,晴天这一大类下,有多云、少云、晴时多云、晴空、晴朗、晴朗夜、晴间多云、晴时有风等小类,分别对应着代码10-19。
又如,雨这一大类下,又分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨等小类,对应着代码30-34。
这些编码是在对测量、观测数据进行通盘分析的基础上构成的,它们不仅可以准确地描述目前的天气情况,还可以帮助气象预报员更好地进行天气预报,提供精准的气象服务。
当然,这些编码也离不开电子化技术和互联网的支持。
在如今信息化
的时代,各大天气APP、气象网站等都能够按照国家的编码标准推出
相应的天气预报信息,方便公众更快、更方便地了解当地的气象情况。
总之,天气类型国标编码的推行,极大地提高了我国气象事业的水平,为社会各界提供了更加精准的天气服务,成为我国气象行业的重要标
志之一。
生态气象观测数据传输文件格式

生态气象观测数据传输文件格式1范围本文件规定了生态气象观测数据传输文件命名和文件结构。
本文件适用于江西省陆地生态气象观测数据的传输、存储和应用等。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T40153气象资料分类与编码GB/T31163太阳能资源术语GB/T50095水文基本术语和符号标准GB3095环境空气质量标准GB/T7408数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法QX/T381.1农业气象术语第一部分:农业气象基础QX/T200生态气象术语QX/T444近地层通量数据文件格式QX/T419空气负离子观测规范电容式吸入法QX/T129气象数据传输文件命名QX/T132大气成分观测数据格式3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1生态气象观测eco-meteorological observation运用生态学和气象学的观测方法,对生态系统中反映系统结构和功能的气象要素与相关生态因子进行的观测。
[来源:QX/T381.1—2017, 6.4]3.2国际协调时间Coordinated Universal Time;UTC协调世界时由国际计量局与国际地球自转服务(IERS)维护的时间标度,是各标准频率和时间信号协调播发的基准。
注:中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾的时间与UTC的时差均为+8,即UTC+8。
[来源:GB/T7408—2005, 3.1,有修改]3.3冠层温度canopy temperature植被冠层的表面温度。
注:一般用红外测温仪测定。
[来源:QX/T381.1—2017, 4.32]3.4通量flux单位时间内通过一定面积输送的动量、热量(能量)或物质等物理量的总称。
[来源:QX/T444-2018, 2.3]3.5通量数据flux data对湍流数据,利用涡动协方差方法计算得到的通量,以及计算中所需要的各种统计量和能量平衡中常规传感器的测量结果的数据。
自动土壤水分观测数据传输格式及传输方案

自动土壤水分观测数据传输格式及传输方案自动土壤水分观测数据传输格式及传输方案中国气象局综合观测司预报网络司2009.8目录1上传文件命名规则 (1)1.1单站文件命名规则 (1)1.2多站文件命名规则 (1)1.3上传文件名说明 (2)2 上传时间规定 (7)2.1数据上传原则 (7)2.2数据上传时间规定 (8)3 上传数据格式 (9)3.1 自动土壤水分观测站上传数据格式 (9)3.2 省级打包上传格式 (14)3.3 作物名称编码表 (15)自动土壤水分观测数据传输格式及传输方案为规范自动土壤水分观测和资料传输业务,确保自动土壤水分观测资料及时、高效地收集、共享和应用,制定本数据传输格式及传输方案。
1上传文件命名规则自动土壤水分观测站上传文件是指自动土壤水分观测站上传至省级气象通信部门或国家气象信息中心的数据文件。
自动土壤水分观测站上传文件包括单站文件命名和多站文件命名两种规则。
1.1单站文件命名规则单站自动土壤水分观测站上传文件命名方式为:Z_AGME_I_IIiii_yyyymmddhhMMss_O_ASM-F TM[-CCx].txt1.2多站文件命名规则多站自动土壤水分观测站上传文件命名方式为(通过省级或国家级打包的文件):Z_AGME_C_CCCC_yyyymmddhhMMss_O_AS M-FTM.txt1.3上传文件名说明(1)文件名称各段说明Z:固定代码,表示文件为国内交换的资料。
AGME:固定代码,表示农业气象资料。
I:固定代码,指示其后字段代码为测站区站号。
IIiii:测站区站号。
区站号使用规则见1.3(2)C:固定代码,指示其后字段编码为编报台字母代号。
CCCC:编报台字母代号,详见1.3.3编报台站代码表。
yyyymmddhhMMss:文件生成时间“年月日时分秒”(UTC,国际时)。
其中,yyyy为年,4位;mm为月,2位;dd为日,2位;hh为小时,2位;MM分钟,2位;ss为秒,2位。
8.天气雷达基数据标准格式(v1.0)

天气雷达基数据标准格式(V1.0版)1概述1.1适用范围本格式规定了天气雷达基数据文件的结构、命名、单位和参数范围,我国各型号天气雷达生成的基数据应符合本格式要求。
本格式适用于基数据的传输、存储和服务。
1.2数据类型定义文中的数据类型定义均基于32位操作系统(如Linux/Windows),主要包括:?INT–4字节整型?SHORT–2字节整型?CHAR*N–N字节字符型?FLOAT–4字节浮点类型,符合IEEE754规范?LONG–8字节整型1.3基数据结构基数据文件分为多个区块,每个区块描述一组信息。
如站点配置块用来描述雷达站的信息,包括经纬度、天线架设高度等。
基数据可分为公共数据块和径向数据块两部分(整体结构见表1-1),其中:公共数据块用于提供数据站点信息、任务配置等公共信息。
(见第二章)径向数据块用于存储天气雷达的探测资料,包括3个子块:径向头、径向数据头以及径向数据。
(见第三章)表1-1基数据整体结构区块内容字节CommonBlock 公共数据块GENERICHEADER/通用头32 SITECONFIGURATION/站点配置128注:N 表示第N 个仰角;M 表示第M 个径向;K 表示第K 个数据类型,数据类型定义详见表2-7;I 表示径向数据长度,参见表3-1中的数据长度说明。
2公共数据块公共数据块用于描述数据采集所需的参数,如雷达站点信息和任务配置参数等。
详细描述见表2-1。
表2-1公共数据块列表BLOCK 区块 BYTES 字节REMARKS 描述GENERICHEADER 通用头块 32 文件格式版本、文件类型等信息,见表2-2SITECONFIG 站点配置 128 雷达站点信息,见表2-3 TASKCONFIG 任务配置256扫描任务配置,见表2-4 CUTCONFIG 扫描配置 256*N扫描配置信息,见表2-5注:N 表示第N 个扫描层,参见表2-5中的扫描层数说明2.1通用头块通用头块用于标识文件的类别,内容主要包括文件格式版本、文件类型等信息,共32字节。
新一代天气雷达产品数据格式

长度 2 2 4 4 2 2 2
名称 productCode productDate productTime fileLength radarCode receiveCode blockCount
含义 产品代号 产品生成日期,1970 年 1 月 1 日以来的天数 产品生成时间,00:00 以来的秒数 文件包含的字节数 雷达站代号 接收站代号 文件包含的数据块数目
扫描中心点 I 坐标
组成一条径向数据的库数
扫描中心点 I 坐标
比例因子
径向数据条双字节数
径向数据条数
扫描起始角
径向数据条 1 径向数据条 2
…… 径向数据条 n
扫描展角 径向小块 1、2 径向小块 3、4
…… 径向小块 n-1、n
包识别码 1 包识别码 2 包识别码 3 X 坐标起始位置
Y 坐标起始位置
3.1.1.3.1 首尾相连的数据包(Linked Vector Packet)
长度 2 2 2 2 2 2 2
名称 packetCode blockLength colorLevel
2 2
含义
包识别码, 6/9 数据块字节数
矢量颜色等级, 可选域,packetCode=9 时有此域 第 1 点 X 坐标 第 1 点 Y 坐标 第 2 点 X 坐标 第 2 点 Y 坐标 … 第 n 点 X 坐标 第 n 点 Y 坐标
径向小块 0、1,高字节为小块 0,低字节为小块 1
2 data[2]、data[3]
径向小块 2、3
…
…
2 data[n-2]、data[n-1] 径向小块 n-2、n-1
3.1.1.1.1.1 径向小块
长度
名称
实时水情信息编码标准.doc

目次1 总则12 术语23 编码的格式和规则33.1 编码格式 33.2 水情信息编码分类码 53.3 水情站码 63.4 测报时间码 63.5 时间步长码73.6 要素标识符73.7 数据(值)编码94 降水量编码104.1 一般规定104.2 标识符114.3 编码格式124.4 编码示例135 蒸发量编码错误!未指定书签。
5.1 一般规定195.2 标识符195.3 编码格式195.4 编码示例206 河道水情编码错误!未指定书签。
6.1 一般规定226.2 标识符236.3 编码格式256.4 编码示例267 水库(湖泊)水情编码327.1 一般规定327.2 标识符337.3 编码格式347.4 编码示例368 闸坝水情编码错误!未指定书签。
8.1 一般规定408.2 标识符418.3 编码格式428.4 编码示例439 泵站水情编码469.1 一般规定469.2 标识符469.3 编码格式479.4 编码示例4810 潮汐水情编码5110.1 一般规定5110.2 标识符 5110.3 编码格式5310.4 编码示例5411 沙情编码错误!未指定书签。
11.1 一般规定5611.2 标识符 5611.3 编码格式5711.4 编码示例5812 冰情编码6012.1 一般规定6012.2 标识符 6112.3 编码格式6512.4 编码示例6613 土壤墒情编码6913.1 一般规定6913.2 标识符 7013.3 编码格式7113.4 编码示例7214 特殊水情编码7514.1 一般规定7514.2 标识符 7514.3 编码格式7714.4 编码示例7715 水文预报编码7915.1 一般规定7915.2 标识符 7915.3 编码格式8115.4 编码示例84附录A 报送水情信息的规定错误!未指定书签。
附录B 编码要素及标识符汇总表(略)90附录C 蒲福氏风力等级表(以距地面10m为准) 91本标准用词说明92本标准条文说明 (92)1 总则1.0.1本标准主要是针对原《水情信息编码标准》(SL330-2005)的部分内容进行了修订。
气象数据格式标准化设计和实施进展

2.1 “参考借鉴国外、兼容适用国内”的标准格 式研制方式 我国气象数据格式标准化工作,在关注和跟踪在
气象部门已经采用或可能得到应用的新技术所涉及的 气象数据格式国际标准和未来的发展趋势的同时,借 鉴国外其他国家的数据标准化格式经验,如WMO及 国际业界推荐使用标准,并尽量保持数据编码格式本 身和支持数据格式的数据表示标准的一致性。
为加快推进气象现代化建设建立全业务流程统一标准的气象数据格式2014年中国气象局部署了气象数据格式标准化工作提出参照wmo和国际通用气象数据格式标准确定地面雷达卫星海洋高空气象服务产品辐射农业与生态大气成分等全部气象数据的标准化格式优化调整业务流程解决数据格式不统一导致的上下游业务系统衔接连动性薄弱等问题2020年基本实现我国气象数据格式的标准化的总体目标
252 Advances in Meteorological Science and Technology 气象科技进展 8(1)- 2018
2018
采用TXT格式从台站传输到国家级的,并且不同类型 的地面站输出不同的TXT格式,有6种之多。又如我 国新一代多普勒天气雷达探测网存在多种雷达型号 (CINRAD/SA、SB、SC和CINRAD/CB、CC、CD、 CCJ等),由于不同雷达型号的软、硬件设备不尽相 同,雷达基数据也定义了7种格式。这些都影响、制 约着气象数据综合效益的发挥,并存在缺乏与国际和 业界一般采用标准格式的一致性,缺乏对气象观测、 通信传输、数据加工、存储管理和应用等多个业务环 节的统一考虑,数据格式的发展缺乏延续性等问题。
气象科技 进展
气象数据格式标准化设计和实施进展
■ 王颖 薛蕾 赵芳 王旻燕
WMO进而制定并大力推进二进制的表格驱动码(TDCF),包括BUFR、 GRIB和CREX码,并制定了由字符编码向表格驱动码过渡的详细计划,从2003年 开始,逐步完成六大类资料由字符编码向表格驱动码的转换。我国已经完成字符
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
雨滴谱观测数据BUFR编码格式(版)
1 范围
本格式规定了雨滴谱谱图数据的编码格式、编报规则和代码,适用于国内雨滴谱分钟观测谱图数据的编报。
2 格式
编码数据由指示段、标识段、数据描述段、数据段和结束段构成。
2.1 0段——指示段
指示段包括BUFR编码数据的起始标志、BUFR编码数据的长度和BUFR的版本号。
表1 指示段编码说明
2.2 1段——标识段
标识段指示数据编码的主表标识、数据源中心、数据类型、数据子类型、表格版本号、数据的生产时间等信息。
表2 标识段编码说明
2.3 3段——数据描述段
数据描述段主要指示BUFR资料的数据子集数目、是否压缩以及数据段中所编数据的要素描述符。
表3 数据描述段编码说明
2.4 4段——数据段
数据段包括本段段长、保留字段以及数据描述段中的描述符(3 07 194)展开后的所有要素描述符对应数据的编码值。
表4 数据段编码说明
2.5 5段——结束段
结束段编码说明见表5。
表5 结束段编码说明
3 自定义描述符和标志表
3.1 自定义要素描述符
3.2 自定义标志表 0 02 201 本地地面传感器标识
3.3 自定义标志表 0 02 240 雨滴谱的设备类型
3.4 自定义标志表 0 13 205雨滴粒子级别编号
4 代码表
4.1 代码表 0 01 101 国家和地区标识符(部分)
4.2 代码表 0 02 001 测站类型。