新一代天气雷达系统功能规格需求书

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《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》篇一一、引言随着科技的飞速发展,新一代天气雷达在灾害性天气的监测中发挥着越来越重要的作用。

新一代天气雷达以其高精度、高分辨率、高灵敏度的特点,为气象预报和灾害预警提供了强有力的技术支持。

本文将就新一代天气雷达的灾害性天气监测能力进行分析,并探讨其未来的发展趋势。

二、新一代天气雷达的概述新一代天气雷达,以其先进的探测技术、数据处理能力和算法优化,实现了对灾害性天气的精准监测和预警。

其工作原理是通过发射和接收电磁波,对大气中的降水、风切变等气象要素进行探测,从而实现对灾害性天气的监测和预警。

三、新一代天气雷达的灾害性天气监测能力分析1. 高精度探测能力:新一代天气雷达采用先进的探测技术,能够实现对降水、风切变等气象要素的高精度探测,为气象预报和灾害预警提供了更加准确的数据支持。

2. 高分辨率成像能力:新一代天气雷达具有高分辨率的成像能力,能够实现对灾害性天气的精细化监测,为灾害预警和应急救援提供了更加详细的信息。

3. 实时监测和预警能力:新一代天气雷达具有实时监测和预警能力,能够及时发现和预测灾害性天气,为防灾减灾提供了重要的技术支持。

四、新一代天气雷达在灾害性天气监测中的应用新一代天气雷达在灾害性天气的监测中发挥着重要作用,包括台风、暴雨、冰雹、龙卷风等。

通过高精度、高分辨率的探测和成像能力,新一代天气雷达能够及时发现和预测这些灾害性天气的发生和发展趋势,为防灾减灾提供了重要的技术支持。

五、新一代天气雷达的未来发展随着科技的不断发展,新一代天气雷达将会在以下几个方面继续发展:1. 更高精度和更高分辨率的探测能力:随着探测技术的不断进步,新一代天气雷达的探测精度和分辨率将会不断提高,为气象预报和灾害预警提供更加准确的数据支持。

2. 智能化和自动化处理能力:通过引入人工智能、机器学习等技术,新一代天气雷达将具备更强的智能化和自动化处理能力,提高数据处理效率和准确性。

辽宁省生态环境厅关于营口新一代天气雷达建设项目环境影响报告书的批复

辽宁省生态环境厅关于营口新一代天气雷达建设项目环境影响报告书的批复

辽宁省生态环境厅关于营口新一代天气雷达建设项目环境影响报告书的批复文章属性•【制定机关】辽宁省生态环境厅•【公布日期】2021.02.25•【字号】辽环函〔2021〕34号•【施行日期】2021.02.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文辽宁省生态环境厅关于营口新一代天气雷达建设项目环境影响报告书的批复大石桥市文化旅游和广播电视局:你单位报送的《营口新一代天气雷达建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。

经我厅建设项目审查委员会2021年第1次会议审查,现批复如下:一、本项目代码为2102-210882-04-01-551451,位于营口大石桥市蟠龙山东侧主峰,用地性质为公共设施用地,占地面积3072平方米,建筑面积1500平方米。

建设内容包括1座雷达塔,设置S波段CINRAD/SA型新一代多普勒天气雷达1部,1座锅炉房和1座柴油机房。

项目基础海拔高度154米,雷达塔楼塔高68米(含天线罩),天线高度58.4米。

总投资约1500万元,其中环保投资16万元,占总投资的1.07%。

本项目已于2015年6月投入使用,为“未批先建”项目。

大石桥市环境保护局以“大环罚字〔2019〕198001号”对建设单位依法进行了处罚,建设单位已缴纳罚款。

辽宁省生态环境保护科技中心以辽环科审核〔2021〕第3号出具了评估意见。

该项目在全面落实《报告书》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下,我厅同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你单位应加强本项目运行管理,重点做好以下工作:1.严格落实《报告书》提出的控制电磁辐射的各项环境保护措施,确保项目周围环境敏感目标电磁辐射场强值符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)的相关限值要求。

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》篇一一、引言新一代天气雷达,以其强大的探测能力、精确的定位以及实时的监测数据,成为了现代气象监测体系中不可或缺的组成部分。

这类技术不仅在气象预报中发挥着重要作用,更在灾害性天气的监测和预警中发挥着至关重要的角色。

本文将就新一代天气雷达的灾害性天气监测能力进行深入分析,并探讨其未来的发展趋势。

二、新一代天气雷达的灾害性天气监测能力1. 高分辨率的探测能力新一代天气雷达拥有高分辨率的探测能力,可以更准确地捕捉到云雨系统的细节信息。

无论是暴风雨、强对流天气还是其他复杂气象条件下的现象,都可以得到详细且精准的观测数据。

这些数据为灾害性天气的预警和预报提供了重要依据。

2. 精确的定位能力新一代天气雷达的定位能力更为精确,能够实时追踪天气系统的移动方向和速度。

这对于预测灾害性天气的发生时间和影响范围具有重要意义,有助于提前做好防范措施。

3. 全面的监测范围新一代天气雷达的监测范围更广,不仅可以探测到低层云雨系统,还可以观测到高层大气的情况。

这有助于对各种复杂的天气现象进行全面的分析和判断,为预报员提供更多信息以制定准确的预报方案。

三、新一代天气雷达在灾害性天气监测中的应用1. 暴雨预警新一代天气雷达可以实时监测暴雨的发生和发展情况,通过分析雷达数据,可以预测暴雨的强度和影响范围,为公众提供及时的预警信息。

这有助于降低暴雨带来的损失和人员伤亡。

2. 龙卷风监测龙卷风是一种破坏力极强的灾害性天气现象。

新一代天气雷达可以通过多角度、多层次的观测数据,及时发现龙卷风的生成和发展情况,为提前预警和应对提供重要依据。

3. 雷电监测新一代天气雷达可以实时监测雷电的发生和分布情况,为雷电预警提供数据支持。

这对于减少雷电造成的财产损失和人员伤害具有重要意义。

四、新一代天气雷达的未来发展随着科技的不断发展,新一代天气雷达将会在以下几个方面得到进一步的发展:1. 更高的分辨率和精度随着技术的不断进步,新一代天气雷达的分辨率和精度将会得到进一步提高。

新型自动气象(气候)站功能需求书(修订版)

新型自动气象(气候)站功能需求书(修订版)

新型自动气象(气候)站功能需求书(修订版)2012年8月目录1前言 (1)1.1目标 (1)1.2编写原则 (1)1.3编写依据 (1)2组成结构 (2)2.1概述 (2)2.2采集器 (3)2.3总线 (8)2.4传感器 (8)2.5外围设备 (8)2.6软件 (9)3总线物理接口及应用层协议 (10)3.1物理接口 (10)3.2连接器 (10)3.3应用层协议 (11)4功能要求 (11)4.1软件初始化 (11)4.2数据采集 (11)4.3数据处理 (12)4.4数据存储 (12)4.5数据传输 (15)4.6数据质量控制 (16)4.7终端操作命令 (21)4.8GPS对时功能 (23)4.9人工输入观测资料 (23)4.10嵌入式软件在线升级 (23)5测量性能 (23)5.1测量的气象要素 (23)5.2量和单位 (24)5.3要求 (25)5.4采样和算法 (27)6嵌入式软件流程 (38)6.1采集软件流程 (38)6.2数据流程 (39)7传感器要求 (40)7.1气压传感器 (40)7.2温度测量传感器 (41)7.3湿度测量传感器 (41)7.4风测量传感器 (42)7.5降水测量传感器 (43)7.6蒸发测量传感器 (44)7.7红外地表测温仪 (44)7.8辐射测量传感器 (45)7.9日照测量 (46)7.10能见度测量传感器 (46)7.11土壤水分传感器(时域反射法:TDR法或频域反射法:FDR法) (47)7.12地下水位测量传感器 (47)7.13天气现象观测传感器 (47)7.14云量测量传感器 (47)7.15积雪深度测量传感器 (48)7.16冻土深度测量传感器 (48)7.17电线积冰测量传感器 (48)7.18闪电频次测量传感器 (48)7.19海洋测量传感器 (48)8供电电源要求 (48)9安全要求 (49)9.1标记要求 (49)9.2文件要求 (49)9.3结构安全 (50)9.4电气安全 (50)10工作环境适应性要求 (51)10.1气候条件 (51)10.2生物条件 (52)10.3化学活性物质 (52)10.4机械条件 (52)11电磁兼容性要求 (52)11.1电磁骚扰限值要求 (52)11.2电磁抗扰度要求 (53)12防雷要求 (53)12.1一般要求 (53)12.2直接雷击的防护措施 (53)12.3雷击电磁脉冲的防护 (53)13结构和外观要求 (54)13.1机械结构要求 (54)13.2机械强度要求 (54)13.3材料与涂复要求 (55)13.4外观要求 (55)14可靠性要求 (55)15可维护性要求 (55)16其他要求 (55)16.1时钟精度要求 (55)16.2功耗要求 (56)16.3观测的时制 (56)16.4扩展性要求 (56)16.5互换性要求 (56)16.6传感器选型 (56)16.7人机界面要求 (56)17检验要求 (57)18附录 (57)1前言1.1 目标提高防灾减灾能力,做好应对气候变化工作,是党和政府对气象部门的根本要求,也是气象工作者的重要责任。

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》篇一一、引言随着科技的不断进步,气象观测设备也不断更新换代。

新一代天气雷达以其高精度、高效率、高灵敏度的特点,成为了现代气象观测体系的重要组成部分。

本文将针对新一代天气雷达在灾害性天气监测方面的能力进行分析,并探讨其未来的发展趋势。

二、新一代天气雷达概述新一代天气雷达是一种基于先进电子技术的气象观测设备,具有高分辨率、高灵敏度、高稳定性等特点。

它能够实时监测云、雨、风等气象要素,对灾害性天气的预警和监测具有重要作用。

新一代天气雷达采用了先进的信号处理技术和算法,能够更准确地识别和预测天气变化,为防灾减灾提供了有力支持。

三、新一代天气雷达在灾害性天气监测中的应用1. 暴雨监测:新一代天气雷达能够实时监测暴雨过程,通过分析雷达回波图像,可以快速确定暴雨中心位置和强度,为防洪抗旱提供有力支持。

2. 台风监测:新一代天气雷达可以实时监测台风路径和强度变化,为台风预警和应急响应提供重要依据。

3. 冰雹和雷电监测:新一代天气雷达能够准确识别冰雹和雷电等强对流天气现象,为农业生产和社会生活提供安全保障。

四、新一代天气雷达的灾害性天气监测能力分析1. 高精度监测:新一代天气雷达具有高精度监测能力,能够实时获取高分辨率的雷达回波图像,为灾害性天气的预警和监测提供有力支持。

2. 快速响应:新一代天气雷达具有快速响应能力,能够在短时间内对灾害性天气进行准确预警和监测,为应急响应提供重要依据。

3. 连续监测:新一代天气雷达能够实现连续监测,对灾害性天气的演变过程进行实时跟踪,为防灾减灾提供有力支持。

五、新一代天气雷达的未来发展1. 技术创新:随着科技的不断进步,新一代天气雷达将不断进行技术创新,提高其性能和精度,为灾害性天气的预警和监测提供更准确的数据支持。

2. 数据共享:新一代天气雷达将实现数据共享,与其他气象观测设备进行数据融合,提高气象预报的准确性和可靠性。

3. 智能化发展:随着人工智能技术的发展,新一代天气雷达将实现智能化发展,通过机器学习和大数据分析等技术手段,提高其预警和监测能力。

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《2024年新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》范文

《新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析及未来发展》篇一一、引言随着科技的飞速发展,气象观测技术的更新换代,新一代天气雷达以其高精度、高时效性及广阔的覆盖范围,逐渐成为现代气象监测体系的核心。

本文旨在分析新一代天气雷达在灾害性天气监测方面的能力,并对其未来发展进行探讨。

二、新一代天气雷达概述新一代天气雷达,采用先进的探测技术,具有高分辨率、高灵敏度、高稳定性等特点。

其工作原理是通过发射和接收电磁波,对大气中的水滴、冰晶等气象要素进行探测,从而实现对天气状况的实时监测。

相比传统雷达,新一代天气雷达在探测精度、覆盖范围、数据传输速度等方面都有显著提升。

三、新一代天气雷达灾害性天气监测能力分析1. 暴雨监测:新一代天气雷达可以实时监测暴雨的发生、发展及移动趋势,为暴雨预警提供准确的数据支持。

其高分辨率的探测能力,能够精确识别暴雨中心位置及强度,为防汛抗洪提供重要依据。

2. 雷电监测:通过实时监测雷电活动,新一代天气雷达可以提供雷电发生的位置、强度及移动路径等信息,为雷电预警提供有力支持。

3. 龙卷风等强对流天气监测:新一代天气雷达的高灵敏度可以及时发现并追踪龙卷风等强对流天气的发生和发展过程,为及时发布预警信息提供保障。

4. 雾、霾等低能见度天气监测:新一代天气雷达能够通过分析大气中的水汽含量、颗粒物浓度等参数,实现对雾、霾等低能见度天气的有效监测。

四、新一代天气雷达的未来发展1. 技术创新:随着科技的不断发展,新一代天气雷达将继续进行技术创新,提高探测精度和稳定性,降低误报率。

同时,将进一步开发多功能、多参数的探测技术,实现对各种气象要素的全面监测。

2. 数据共享与融合:新一代天气雷达将加强与其他气象观测设备的协同观测和数据共享,实现多源数据的融合处理和综合分析,提高气象预报的准确性和时效性。

3. 智能化发展:随着人工智能技术的不断发展,新一代天气雷达将实现智能化监测和预警。

通过深度学习和模式识别等技术,实现对灾害性天气的自动识别和预警,提高预警的准确性和及时性。

ars540产品规格书

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一、产品介绍
雷达是一款雷达视觉融合智能警戒产品,目标进入防区时雷达会进行探测预警,同时通过对目标的距离、角度和速度的分析来确定目标的准确位置,结合视频分析技术进行目标复核,通过人工智能(AI)算法判断是否为需要报警的目标。

产品将雷达与视觉进行信号级交融,完美融合雷达技术的主动探测性、高灵敏度与视频智能分析的数据判断、可视性、极大的提升了系统检测和识别的正确率。

二、技术特点与优势
1、智能主动,立体防御:智能算法,可主动学习并自主分辨目标,实现32个目标同时探测跟踪,在最短时间内给出最精确的探测结果。

视频和雷达等多技术融合建立立体防护体系。

2、风雨无惧,全天候防护:IP67防护无惧风、雪、雾、霾、沙尘等恶劣天气,融合2FFT、目标聚类跟踪等先进的数字信号处理技术,做到7*24H全天候实时防护。

3、简单易用,开放性强:系统操作简单:支持GPS地图导入、防区设置、警区实时查看、记录与回放功能。

采用开放式结构,可灵活地扩展为多级联网方式。

4、高效精准,智慧识别:24GHz ISM频段动态目标检测,可精确分析计算多路视频数据实时数据,准确判断目标分类并实时锁定。

识别慢速爬行、快速奔跑、蹲走等模式的入侵目标。

5、雷达视觉融合,智能警戒系统:具备相机设置、电子地图、用
户管理、系统设置、定时任务、监控视频、记录查询等功能,满足高度智能化管理需要。

新一代天气雷达选址规定(征求意见稿)

案I CS07.060备案号:××新一代天气雷达选址规定provisions on the sites selection ofnew generation weather radar(征求意见稿)中国气象局 发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 选址原则 (2)5 候选站址选定的前期准备 (3)6 候选站址的实地勘察 (3)7 重点候选站址的论证 (4)8 选址方案的报批 (4)附录A (规范性附录)地物阻挡图的制作 (6)A.1 利用测绘局提供的侯选站址附近的地物分布地图数据 (6)A.2 利用经纬仪实地测量 (6)附录B (规范性附录)1km、3km、6km等射束高度图制作 (8)B.1 计算各方向上指定高度的雷达探测距离 (8)B.2 制作1km、3km、6km等射束高度图 (8)附录C (规范性附录)雷达电磁辐射安全区 (9)附录D (资料性附录)新一代天气雷达候选站址勘察表 (10)附录E (资料性附录)新一代天气雷达候选站址条件比较表 (14)前言本标准是在中国气象局监测网络司《新一代天气雷达选址规定》的基础上,参考我国军用雷达、测控雷达和美国WSR-88D雷达的选址技术要求,结合新一代天气雷达建设实践的基础上编制而成的。

本标准由中国气象局监测网络司提出。

本标准由中国气象局政策法规司归口。

本标准起草单位:中国气象局监测网络司福建省气象局。

本标准主要起草人:邓志熊毅林挺玲吴太旺柴秀梅本标准主要参加人:周乐照李栋张深寿袁翔王宏新一代天气雷达选址规定1 范围本标准规定了新一代天气雷达布点选址的依据、雷达的净空环境要求、电磁环境要求,防雷、通信,水文、地质、气象(如大风、雷击)和抗震等级条件要求,以及新一代天气雷达选址的规定步骤要求等。

本规定适用于我国统一布点的新一代天气雷达的选址工作,对地方和行业天气雷达的选址工作,可参照本规定执行。

天气雷达系统设计施工方案

天气雷达系统设计施工方案1. 引言天气雷达是一种用于监测和预测天气变化的重要设备,通过探测雷达向地球大气中发送无线电波并接收回波信号来实现。

天气雷达系统设计施工方案是为了满足气象监测需求以及提高气象预报能力而制定的,本文将对天气雷达系统的设计和施工进行详细介绍。

2. 系统概述天气雷达系统主要由以下几个组成部分构成:•天气雷达主机:用于发射和接收雷达信号,并进行信号处理和图像生成。

•天线:用于发射和接收雷达信号,并将信号传送给主机进行处理。

•数据传输系统:用于将雷达数据传输到气象预报中心,实现远程监控和数据共享。

•数据处理与分析系统:用于对接收到的雷达数据进行处理和分析,并生成相关的气象产品。

3. 设计方案3.1 天气雷达主机设计天气雷达主机是整个系统的核心部分,负责发射和接收雷达信号,并对信号进行处理和图像生成。

主机的设计应具备以下特点:•高性能的信号处理能力,能够处理即时获取到的雷达数据。

•稳定可靠的工作能力,能够在各种气候条件下正常工作。

•灵活多样的数据输出接口,方便与其他系统进行数据交互。

3.2 天线设计天线是用于发射和接收雷达信号的装置,其设计应具备以下特点:•能够工作在多种天气条件下,如雨、雪、雾等。

•具备较高的增益和方向性,以提高信号的接收灵敏度和发射功率。

•耐久、稳定的结构设计,能够经受各种恶劣环境的考验。

3.3 数据传输系统设计数据传输系统主要用于将雷达数据传输到气象预报中心,以便进行远程监控和数据共享。

设计要求如下:•稳定可靠的数据传输方式,如有线、无线或卫星传输等。

•数据传输速度较高,能够满足实时监控和数据共享的需求。

•数据传输安全性较高,采用加密等手段防止数据泄露和篡改。

3.4 数据处理与分析系统设计数据处理与分析系统主要用于对接收到的雷达数据进行处理和分析,并生成相关的气象产品。

设计要求如下:•快速高效的数据处理能力,能够对大量数据进行实时处理。

•强大的数据分析功能,能够提取有价值的气象信息。

CINRADCC-D新一代天气雷达天馈分系统指标测试方法

• 104•CINRAD/CC-D 新一代天气雷达是一款C 波段双偏振天气雷达,在气象探测领域有着不可替代的重要性,天馈分系统作为整部雷达极其重要的一个环节,影响着探测的精准性和有效性。

本文针对天馈分系统的技术内容进行详细描述,分析其设计原理和依据,并结合相关仪表和测试工具,提出测试方法。

CINRAD/CC-D 新一代天气雷达作为全国组网雷达中重要的一部分,对于全国天气观测具有不可替代的重要性。

CINRAD/CC-D 雷达天馈分系统主要包括天线罩、天线和馈线三大部分,其中天线罩采用成熟产品,生产厂家为上海之合玻璃钢有限公司,该天线罩在C 波段、X 波段天气雷达上广泛采用;天线口径4.5m ,采用中块加边块形式结构形式;馈线采用波导开关功分器的方式,实现同发同收和一段时间内单发水平极化,同时接收水平和垂直极化功能,并将功分网络前置于俯仰转台之上。

本文根据中国气象局对于CINRAD/CC-D 新一代天气雷达的技术指标要求,针对天馈分系统的指标参数测试过程进行了详细的论述。

1 天馈分系统具体指标要求1.1 天线罩指标要求:a)直径:7.2m 或8.6m ;b)工作频率:5300MHz ~5700MHz ;c)电磁波穿透性能(单程):≤0.3dB (干燥状态);≤0.5dB(降水≥10mm/h 状态);d)波束偏移:≤0.03°;e)波束展宽:≤0.03°。

抗风能力:持续风速为60m/s 时能工作,瞬间风速70m/s 时不损坏。

试验方法:本项试验由于受客观条件的限制,通常仅对单块罩体测试,在雷达整机出所验收时,承制方应提供天线罩生产厂家的天线罩出厂验收记录,供订购方检查。

评判标准:测试报告各项测试数据符合指标要求。

1.2 天线天线口径为4.5m ,天线焦径比为0.35,采用中块加边块形式结构形式,铝蒙皮拉伸工艺,保证整体面精度达到0.5mm 。

正交模耦合器和馈源采用原中电科38所设计。

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新一代天气雷达系统功能规格需求书新一代天气雷达系统功能规格需求书(S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(S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(S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 48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650kw,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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