气象观测站
全省气象台站位置及气象探测环境保护区范围

安阳
平顶山天气雷达站 天气雷达站
林州国家气象观测站 内黄国家气象观测站 汤阴国家气象观测站
国家一般气象站 国家一般气象站 国家一般气象站
安阳国家基本气象站 国家基本气象站
鹤壁国家气象观测站 国家一般气象站
鹤壁 新乡
鹤壁气象卫星地面站 气象卫星地面站
浚县国家气象观测站 国家一般气象站
淇县国家气象观测站 国家一般气象站
位置 卧龙区谢庄乡姚庄村 卧龙区谢庄乡姚庄村
南阳市北京北路 209 号
宁陵县城北关外 民权县车站南路 99 号 柘城县南郊 二环路西段北 睢县城关镇生产路 134 号 虞城县城东 1.5 公里罗庄农场 商丘市梁园区王楼乡宋大庄村 南
商丘市睢阳区金世纪广场北侧
信阳市息县息洲大道西段 418 号 信阳市淮滨县城关镇桂花村 信阳市鸡公山风景区鸡公山南 岗 信阳市光山县农业路 5 号 信阳市罗山县花园路 121 号 信阳市新县城关航空路朝阳村 16 号 信阳市定城区方店村新塘村民 组 信阳市商城县 s216 线新华桥北 800 米 信阳市浉河区西郊谭山包 信阳市浉河区五星办事处七里 棚 项城市花园办事处李洼行政村 南 郸城县府西路北段 淮阳县陈洲路中段 161 号 周口市郊前王庄(川汇区芙蓉路 南段) 太康县城西北角 沈丘县小店路 6 号
半径 800 米
半径 800 米 半径 800 米
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半径 1000 米 半径 20 千米,天线 海拔高度 166 米
半径 800 米
半径 800 米 半径 800 米
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半径 800 米 半径 800 米
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省辖市
站名
站类
天气预报数据

天气预报数据背景天气预报数据是用来预测未来一段时间内的天气状况的数据。
这些数据包括温度、湿度、气压、降水量等等。
天气预报数据对于人们的生活和工作具有重要的参考价值,能够帮助人们做出合理的安排和决策。
数据来源天气预报数据可以通过以下渠道获取:1. 气象观测站:气象观测站通过各种气象仪器和设备收集天气数据,包括温度计、湿度计、气压计等。
这些观测站遍布各地,通过实时观测和记录,提供最准确的天气预报数据。
2. 卫星气象:卫星气象是通过卫星对地球表面的大气环境进行观测,获取大范围区域的天气数据。
卫星气象可以提供全球范围内的天气信息,可以观测到云图、降水情况等。
3. 气象雷达:气象雷达利用雷达原理对大气中的降水进行探测,可以获取降雨的强度、分布等信息。
气象雷达技术可以提供对小范围区域的天气预报数据。
4. 气象模型:气象模型是利用数值方法和物理方程对大气运动进行模拟,从而预测未来的天气变化。
气象模型结合实时观测数据,通过计算和预测,提供天气预报数据。
数据应用天气预报数据可以广泛应用于各个领域,包括但不限于:1. 生活指导:天气预报数据可以帮助人们做出合理的穿着和出行决策。
知道明天会下雨,人们可以提前准备雨具或者调整行程计划。
2. 农业决策:农业经营需要考虑天气因素,比如作物的种植、灌溉等。
天气预报数据可以帮助农民做出合理的农业决策,提高农业生产效率。
3. 航空交通:航空交通需要准确的天气预报数据来确保飞行的安全。
飞行员可以根据天气预报数据作出飞行计划和决策。
4. 旅游规划:旅游行程的安排需要考虑到天气因素。
天气预报数据可以帮助旅游者选择合适的时间和目的地,提供更好的旅游体验。
结论天气预报数据是人们生活和工作中重要的参考信息,对于各个领域都具有重要的应用价值。
通过合理的获取和利用天气预报数据,人们可以做出更加明智的决策,提高生活和工作效率。
气象数据采集标准

气象数据采集标准1.概述气象数据是对大气变量进行观测和测量的结果,对相关领域的研究、预测和决策具有重要的意义。
为确保气象数据的准确性和一致性,制定并遵守统一的气象数据采集标准是至关重要的。
本文将详细讨论气象数据采集的标准,以确保数据的可比性和准确性。
2.观测站选址标准观测站的选址是影响气象数据准确性的关键因素之一。
观测站的选址应考虑以下几个方面的标准:2.1 地理条件:观测站应远离城市、山脉和湖泊等影响气象数据准确性的地理环境,以减少地形和地表的影响。
2.2 高度条件:观测站的高度应能够覆盖足够范围的大气层,并远离地表的干扰,以保证数据的准确性。
2.3 建筑物布局:观测站周围的建筑物应尽可能少且低矮,以减少建筑物对风向和风速观测的干扰。
3.观测仪器标准观测仪器是获取气象数据的关键设备。
观测仪器的选择和使用应符合以下标准:3.1 高精度:观测仪器应具有高精度和可靠性,以确保数据的准确性。
3.2 校准周期:观测仪器的校准周期应根据仪器性能和使用条件确定,以确保数据的可靠性。
3.3 数据记录:观测仪器应能够实时记录观测数据,并能够存储和传输数据,以便进一步分析和利用。
4.观测参数标准观测参数是指进行气象观测时所记录的气象变量。
观测参数的采集应符合以下标准:4.1 参数选择:观测参数的选择应根据气象数据的需求和应用确定,以确保数据的实用性和有效性。
4.2 观测频率:观测参数的采集频率应根据气象变量的快慢和重要性确定,以确保数据的全面性和及时性。
4.3 数据精度:观测参数的精度应符合世界气象组织的标准,并应进行校准和验证,以确保数据的准确性。
5.数据传输和存储标准为了确保气象数据能够流畅地传输和有效地存储,应遵守以下标准:5.1 传输方式:气象数据的传输方式应根据观测站的地理位置和通信条件确定,以确保数据的实时性和完整性。
5.2 数据格式:气象数据的格式应符合国际通用的气象数据格式标准,以便各个气象机构和科研单位进行数据交流和共享。
温室气体观测方法

温室气体观测方法
温室气体观测是通过各种科学方法和技术手段来测量和监测地球大气中的温室气体含量和分布情况。
以下是常用的几种温室气体观测方法:
1. 气象观测站和气象卫星:传统的气象观测站可以通过安装气候仪器来测量大气中的温室气体含量,例如二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)等。
此外,卫星观测也可以提供全球范围内温室气体浓度的空间分布。
2. 气体采样和分析:通过设置气体采样点或者使用无人机、飞艇等载体收集大气中的气体样本,并通过气体分析仪器进行测量和分析。
常用的气体分析技术包括红外光谱法、质谱法、激光吸收法等。
3. 地面网络观测:建立密集的地面观测网络,通过布设观测站点进行连续监测和采集温室气体数据。
这些站点通常会测量大气中的温室气体浓度、流量以及气象条件等相关参数。
4. 无人机和飞艇观测:利用无人机、飞艇等遥感平台进行低空观测,可以实时获取大气中的温室气体数据,具有高时空分辨率的优势。
5. 地球化学模型:通过建立地球化学模型,结合观测数据和数学模拟方法,来估算和预测大气中温室气体的浓度和变化趋势。
总之,温室气体观测方法多种多样,需要综合运用不同的技术手段和观测手段,以获取全面准确的温室气体信息,为环境保护和气候变化研究提供科学依据。
地理第二课堂-气象站云的观测

• 层积云(Sc):结构稀松的大云块、大云条组成的云 层或散片。灰白或灰色。一般由水滴构成,产生降水。
透光层积云(Sc tra) 蔽光层积云(Sc op)
积云性层积云(Sc cug) 堡状层积云(Sc cast)
荚状层积云(Sc lent)
• 层云(St):灰白色较均匀的云层。很低厚度不大, 象雾,常淹没小山或建筑物顶部。可将毛毛雨。分裂变 成碎层云。
38
3.2 卷云(Ci)——毛 卷 云
• Ci fil
• 纤细分散的云 ,呈丝条、羽 毛、马尾状。
• 有时丝条中的 丝缕结构和柔 丝般的光泽仍 十分明显。
• 一般预示天气晴 朗。如果变厚则 会转变下雨。
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3.2 卷云——密 卷 云
Ci dens
• 较厚的、成片 的卷云,中部 有时有暗影, 但边缘部分卷 云的特征仍很 明显。
• Sc tra
• 云层厚度变化 很大,云块之 间有明显的缝 隙;
• 即使无缝隙, 大部分云块边 缘也比较明亮
。
• 一般是晴天征 兆,如云层增 厚,天气会变 。
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3.2 层积云——蔽光层积云
Sc op
• 阴暗的大条 形云轴或团 块组成的连 续云层,无 缝隙,云层 底部有明显 的起伏。
• 有时不一定 满布全天。
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3.2 云状特征—雨层云(Ns)
出现在大范围天气系统中,较长时间的降 水。“天上灰布云,雨丝定连绵” • 如因降水不及地在云底形成雨(雪)幡时 ,云底显得混乱,没有明确的界限。
• 雨层云多数由高层云变成,有时也可能直 接由蔽光高积云、蔽光层积云演变而成。
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3.2 雨层云(Ns)——碎 雨 云
• 气层不稳定, 易产生降雨。 “天上起了炮 台云,不过三 日雨淋淋”
DB 14 T1985—2020常规气象观测站建设规范

采集箱的下沿应离地0.75 m。
7标识标牌
应在显著位置固定标注站名、经纬度、拔海高度、南北向、建站时间和管理单位等相关信息。
附录A
(规范性附录)
常规气象观测站观测场仪器布局示意图
两要素常规气象观测站布局图见图A.1。
图A.1两要素常规气象观测站仪器布局图(单位:m)
四要素、五要素、六要素常规气象观测站布局图见图A.2
QX/T61地面气象观测规范 第17部分:自动气象站观测
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
常规气象观测站
以自动观测为手段,对大气温度、雨量、风向、风速、相对湿度、气压进行观测的气象观测站。
3.2
单要素常规气象观测站
对雨量气象要素进行观测的常规气象观测站。
3.3
两要素常规气象观测站
对大气温度、雨量气象要素进行观测的常规气象观测站。
图A.2四要素、五要素、六要素常规气象观测站仪器布局图(单位:m)
4.1站点选址
4.1.1站点位置能保持长久固定。
4.1.2观测站点应能代表周边一定范围内的气象状况,具备必要的通信条件。
4.2探测环境
4.2.1应确保观测数据具代表性、准确性、比较性并满足特定地点的气象服务需求,场地、仪器的通风和光照条件必须得到保证,避免建在高大建筑群、山凹、陡壁等影响资料地域代表性或对观测资料准确性有干扰的区域。
3.4
四要素常规气象观测站
对大气温度、雨量、风向、风速气象要素进行观测的常规气象观测站。
3.5
五要素常规气象观测站
对大气温度、雨量、风向、风速、相对湿度气象要素进行观测的常规气象观测站。
3.6
六要素常规气象观测站
气象观测规程
气象观测规程气象观测是气象学的基础,通过对大气中各种气象要素的测量,可以获得大气的运动、结构、物理性质以及气象变化的过程和趋势等信息,为气象预报、气候研究、环境保护和灾害防控等提供可靠的科学依据。
为了确保气象观测数据的准确性、可比性和连续性,各国都制定了严格的气象观测规程。
本文将介绍气象观测规程的主要内容。
一、气象观测的基本原则气象观测的基本原则包括可靠性、准确性、及时性和连续性。
可靠性是指观测系统和设备必须具备良好的稳定性和可靠性,保证观测数据的正确性和可比性;准确性是指观测数据必须尽量接近真实情况,偏差要控制在可接受的范围内;及时性是指观测数据必须及时传输和处理,以保证及时预报和监测;连续性是指观测要持续进行,不能中断,确保观测序列的完整性和一致性。
二、气象观测要素和方法气象观测要素主要包括温度、湿度、气压、风速、风向、降水、能见度等。
各要素的观测方法也有所不同,常用的观测设备包括气温计、湿度计、气压计、风速风向仪、降水计、能见度仪等。
观测要素的单位也需要统一,如温度的单位为摄氏度,湿度的单位为相对湿度百分比,气压的单位为帕斯卡等。
三、气象观测站的布设和管理气象观测站的布设需要考虑气象要素的代表性和可比性。
观测站应该远离城市和人工设施,尽量选择平坦开阔的地方,避免地形和建筑物对观测的干扰。
观测站的管理需要确保设备的正常运行和观测的连续性,包括设备的校准和维护、数据的记录和传输、环境的保护等。
四、气象观测数据的收集和处理气象观测数据的收集和处理需要进行质量控制和质量评估。
质量控制包括数据的格式转换、异常值和漏报的处理、时空一致性的检验等;质量评估包括数据的统计分析、观测误差的评估等。
同时,观测数据还需要进行质量认证,确保数据的可信度和可用性。
五、气象观测规程的更新和修订气象观测规程需要根据科学研究和观测技术的发展不断更新和修订。
新的观测技术和设备应及时引入,旧的观测方法和标准应进行评估和调整。
2-气象要素的观测与记录解析
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(3)国家一般气象站(一般站) 是国家天气气候站的补充;一般50公里 左右设一站,每天观测3次或4次。 (4)无人值守气象站(无人站) 用于天气气候站网的空间加密;观测项 目和发报时次可根据需要而定。
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观测方式: (1)人工观测:又包括人工目测、人工器测 (2)自动观测 观测任务: (1)观测(或采集数据) (2)数据处理 (3)编发气象报告(或数据传输)
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2.能见度的观测与记录
白天能见度的观测: 观测四周事先测定的各目标物,根据 “能见”的最远目标物和“不能见”的 最近目标物,从而判定当时的能见距离。
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时制和日界:
时制: 人工器测日照采用真太阳时; 辐射和自动观测日照采用地方平均太阳时; 其余观测项目均采用北京时。 日界: 人工器测日照以日落为日界; 辐射和自动观测日照以地方平均太阳时24时为日界; 其余观测项目均以北京时20时为日界。
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1.云的观测与记录
云状的判定: 根据云的外形特征、结构、色泽、排列、 高度以及伴见的天气现象,参照“云 图”,对比判定是哪种云。特别注意云 的连续演变过程。
云状记录: 记简写字母。多种云状出现时,云量多 的云状记在前面;云量相同时,记录先 后次序自定;无云时,云状栏空白。
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二、气象要素的观测与记录
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1.云的观测与记录
云的观测主要包括:判定云状、估计云量、 测定云高、选定云码。 应尽量选择在能看到全部天空及地平线的 开阔地点或平台进行; 应注意云的连续演变; 观测时,如阳光较强,须戴黑色(或暗色) 眼镜。
各类气象站气象观测场围栏与周围障碍物.
附表5各类气象站气象观测场围栏与周围障碍物边缘和各种影响源体边缘之间距离的保护标准“障碍物”是指建筑、作物、树木等影响观测场气流通畅或探测资料代表性、准确性的物体。
“孤立”障碍物是指在观测场围栏距障碍物最近点,向障碍物方向看去,与邻近物体的横向距离≥30米的单个物体在水平方向的最大遮挡角度≤22.5度的障碍物。
“成排”障碍物是指在观测场围栏距障碍物最近点,向障碍物方向看去,单个物体或两个单个物体的横向距离≤30米的集合物体在水平方向的最大遮挡角度>22.5度的障碍物。
“障碍物高度的倍数”是指观测场围栏距障碍物最近点的距离与障碍物最高点超出观测场地面的高度的比值。
“大型水体距离”是指水库、湖泊、河海等水体的历史最高水位距观测场围栏的水平距离。
附表6:大气本底台站保护区划分和保护标准注:保护区范围半径的确定需要根据当地的气象条件进行评价后划定。
其原则是,在主导和次主导风向上,保护半径取较大值,在非主导风向上保护半径取较小值。
本标准参照世界气象组织(WMO)的相关标准制定。
南汇气象局与工地距离500米左右事实:建房超高破坏气象探测环境2002年6月,贺礼华与蒋受述等人,在衡南县三塘镇政府购买位于322国道旁衡南县气象局西侧的一块土地建私房。
2003年11月建至五层封顶,楼高为19.8米。
而国家颁布的《各类气象站气象观测场围栏与周围障碍物边缘和各种影响源体边缘之间距离的保护标准》明确:国家一般气象站观测场围栏与成排障碍物距离,应大于或等于障碍物高度的8倍或障碍物遮挡仰角小于或等于7.13度。
贺礼华等人建房与县气象局观测场的最近距离为29.4米,那么楼高应小于或等于3.67米,另加观测场土体高度2.83米,则楼高依法不得超过6.5米。
显然,19.8米的楼高超高13.3米。
房屋竣工后,每天16时至傍晚,观测场两个测温仪测出的温度不一致。
也就是说,西侧房屋超高致使该气象局1年多时间向国家和亚洲气象中心、世界气象组织提供的气象数据严重失真,气象探测环境已遭破坏。
地面气象观测业务常见问题及分析
地面气象观测业务常见问题及分析地面气象观测业务是指通过在地面上设置观测设备,对大气各种状态参数的观测和测量工作。
在地面气象观测业务中,常常会遇到一些问题,影响着观测结果的准确性和可靠性。
本文将对地面气象观测业务中的常见问题进行分析。
地面气象观测业务中常见的问题之一是设备的故障。
由于设备长时间运行或受到恶劣的天气条件的影响,设备容易发生各种故障。
温度计的温度传感器偏差、湿度计的湿度传感器损坏、风速仪的风杯损坏等。
这些设备故障会导致观测数据的不准确甚至完全无法观测,从而影响天气预报和气象研究的结果。
地面气象观测业务中常见的问题之二是观测环境的变化。
地面观测站周围的环境条件是不能改变的,但是由于城市化进程和人类活动的影响,地面气象观测站的周围环境发生了很大的变化。
监测站周围出现了高层建筑物,这些建筑物会对风向和风速观测产生影响;或者监测点附近有大面积的水体,这会导致湿度观测结果的偏差。
这些外部环境的变化会对观测数据的准确性产生一定的影响,需要进行相应的修正。
地面气象观测业务中常见的问题之三是观测操作的错误。
观测操作的错误包括观测设备的设置错误、数据记录的错误、数据传输的错误等。
观测员在设置观测设备时没有按照规定进行正确设置,导致观测数据的不准确;或者观测员在记录数据过程中出现了错误,导致观测数据的错误;又或者观测员在传输数据过程中出现了错误,导致观测数据的遗漏或者重复。
这些操作错误会对观测数据的准确性和可靠性产生影响,需要进行及时的纠正和改进。
地面气象观测业务中常见的问题之四是观测数据的缺失。
观测数据的缺失主要是由于设备故障、传感器故障、网络故障等原因引起的。
由于地面气象观测业务是持续观测的过程,观测数据的缺失会导致连续观测数据的中断,从而对天气预报和气象研究造成一定的影响。
需要加强设备的检修和维护工作,保证数据的连续性和完整性。
地面气象观测业务中常见的问题包括设备故障、观测环境变化、观测操作错误和观测数据缺失。
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自动气象站自动气象站是由电子设备或计算机控制的自动进行气象观测和资料收集传输的气象站,通常有以下两种形式:(1)有线遥测自动气象站:仪器的感应部分与接收处理部分相隔几十米到几公里,其间用有线通信电路传输。
由气象传感器,接口电路、微机系统、通讯接口等组成。
传感器将气象信息转换成电信号由接口电路输出。
微机系统是它的心脏,负责处理接口电路及观测员通过键盘输入的信号,并将处理结果输出显示、打印、存盘,也可通过接口送到信息网络服务系统。
这种自动站早期用于实时查询气象资料,现在逐渐取代气象站日常主要观测工作。
(2)无线遥测气象站:又称无人气象站。
它包括测量系统、程序控制和编码发射系统、电源三部分组成。
气象要素转换成电信号的方式常见有机械编码式和低频调制式两种,前者多使用机械位移的感应元件,使指针在码盘上位移而发出不同的电码;后者多使用电参量输出感应元件,使它产生一个低频变化的信号,然后将此信号载于射频上发射。
无人气象站通常能连续工作一年左右,每天定时观测4─24次。
可在1000公里之外的控制中心指令或接收它拍发的电报,也可利用卫星收集和转发它拍发的资料。
该站通常安置在沙漠、高山、海洋(漂浮式或固定式)等人烟稀少的地区,用于填补地面气象观测网的空白处。
高空气象观测测量近地面到30公里甚至更高的自由大气的物理、化学特性的方法和技术。
测量项目主要有气温、气压、湿度、风向和风速,还有特殊项目如大气成份、臭氧、辐射、大气电等。
测量方法以气球携带探空仪升空探测为主。
观测时间主要在北京时7时和19时两次,少数测站还在北京时1时和13时增加观测,有的测站只测高空风。
此外其他不定时探测内容有2公里以下范围的大气状况的边界层探测、测量特殊项目的气象飞机探测和气象火箭探测等。
气象气球用橡胶或塑料制成的球皮,充以氢气、氮气等比空气轻的气体,能携带仪器升空进行高空气象观测的观测平台。
气球的大小和制作材料由它们的用途来确定,主要有以下几种:(1)测风气球 气象上称小球,用橡胶制作,球皮重约30克,主要用于经纬仪测风或边界层探空,最大升空高度在10-15公里。
(2)探空气球 用橡胶或氯丁乳胶制作,球皮重0.8─2.0千克,携带1千克仪器升速为5─6米/秒,最大升空高度可达30公里。
是日常高空观测使用的气球。
(3)系留气球:用缆绳拴在地面绞车上,能控制浮升高度的气球。
通常用聚脂薄膜做成流线形,缆绳长度及与地面交角可以估算气球距地面高度,它可以携带测量仪器在指定高度作数小时连续测量,用完后收回作多次使用。
特别适用于大气污染监测和研究大气边界层等。
(4)定高气球:在大气中保持在等密度面上平稳地随气流飘移的气球,也称等密度气球或等容气球。
气球由塑料制成多层复合膜,耐压性强,保气性好。
在地面施放时仅部分充气,升到预定高度时,因球内气体量不变因而密度不变,保持在一个等密度面上飘行,气球大小视飞行高度和所带仪器的重量而定,其直径小至一米,大至数十米不等,在空中可飘行数天至数月。
大型定高气球直径22米,距地高24公里,可携带200个探空仪,能接受卫星指令,每隔一定飘浮距离投下一架探空仪,下投的探空仪带降落伞,观测数据由无线电信号发到母球,再由母球转送到卫星,最后由卫星播发到地面站接收。
这种与卫星结合的定高气球称为母子定高气球系统,在测量气团属性变化和大气电学特性等方面已广泛应用。
无线电探空仪测定自由大气各高度的气象要素,并将气象情报用无线电讯号发送到地面的遥测仪器。
由于仪器是在上升(或下降)过程中测量的,空中气象要素随高度有较大的空间变率,要求探空仪感应元件应具有较高的灵敏度、准确度、感应快、量程大,仪器整体体积小、重量轻、牢固可靠,能经受风云雨雪和减少高空强辐射的影响。
依据测量内容不同,探空仪分为如下两类:测风气球系留气球(1)常规探空仪:借助探空气球携带升空,是测量高空对流层、平流层气象资料的主要仪器。
它由感应器,转换器和发射装置三个部分组成。
感应器感应大气温度、气压、湿度等参数,采用变形元件(双金属片,空盒、肠衣)和电子元件(热敏电阻、空盒、湿敏电阻或电容)两类。
转换开关轮流将感应元件依次接入变换器,将气象信息变换成电信号。
中国制探空仪的变换器采用电码式和变低频式两种。
发射装置是一个高频或超高频发射机,以载波方式将气象信息发到地面。
(2)特种探空仪:在常规探空仪的基础上,根据不同的目的(如测定臭氧、平流层露点、各种辐射通量、大气电场,监视低层大气污染等)或不同仪器施放方式(如气球升空或气象飞机、气象火箭、定高气球下投等)派生了多种特殊探空仪,如臭氧探空仪,火箭探空仪等。
高空风观测测量近地面直至30公里高空的风向风速。
通常将飞升气球作为随气流移动的质点,用地面设备(经纬仪或雷达)跟踪气球的飞升轨迹,读取其时间间隔的仰角、方位角、斜距,确定其空间位置的座标值,可求出气球所经过高度上的平均风向风速。
根据地面测风设备不同,分为如下几种:经纬仪测风:有单经纬仪测风和双经纬仪测风两种。
单经纬仪只能测出气球的仰角和方位角,气球高度由升速和施放时间推算。
气球升速是根据当时空气密度、球皮等附加物重量计算出气球净带力,按照净举力灌充氢气来确定。
但由于大气湍流和空气密度随高度变化,以及氢气泄漏等因素的影响,气球升速不均匀导致高度误差大,测风精度低。
在配合探空仪观测时,气象站用探空仪测得的温度,气压、湿度资料计算出气球高度。
双经纬仪测风是在已知基线长度的两端,架设两架经纬仪同步观测,分别读出气球的仰角、方位角,利用三角法或矢量法计算气球高度和风向风速。
经纬仪测风只适用于能见度好的少云天气,夜间必需配挂可见光源,阴雨天气只能在可见气球高度内测风。
中国制探空仪探空仪即将拖放701雷达待命工作无线电经纬仪测风:利用无线电定向原理,跟踪气球携带的探空仪发射机信号,测得角座标数据,气球高度则由探空资料计算得出。
因此无线电经纬仪适用于全天候,但当气球低于其最低工作仰角时,测风精度将迅速降低。
③雷达测风是利用雷达测定飞升的气球位置。
它不仅测定气球的角座标,而且能测定气球与雷达的距离,即斜距。
由仰角、方位角、斜距计算高空风。
雷达测风法又可分为一次雷达测风法和二次雷达测风法。
前者是利用气球上悬挂的金属反射体反射雷达发射的脉冲信号,测定气球角座标和斜距;后者利用气球悬挂的发射回答器,当发射回答器受雷达发射的脉冲激励后产生回答信号,由回答信号测定气球角座标和斜距。
显然,在相同的发射功率下,二次雷达比一次雷达探测距离更远,可测更高的高空风。
但随着技术的发展,发射功率已不是大的技术障碍时,着眼于提高测风精度和经济效应等方面,一次雷达测风也有其独特优势。
气象飞机探测为科学研究或为完成某项特殊任务,用飞机携载气象仪器进行的专门探测。
使用飞机的种类要根据任务性质来选择。
必要时需添加特殊装备。
例如远程大中型飞机适用探测台风、强风暴等天气;进入雷暴区要用装甲机,小型飞机和直升飞机适用于中小尺度系统和云雾物理探测,民航机可兼作航线气象观测,探测飞机高度以下的大气状况需携带下投探空仪,探测云、雨、风、湍流需装设机载雷达,了解云中雷电现象、含水量、云滴谱、升降气流时,均需分别配备相应的仪器。
气象火箭探测用火箭携带仪器对中高层大气进行探测。
探测高度主要在30公里以上,80公里以下自由气球所达不到的高度。
探测项目包括温度、密度、气压、风向和风速等气象要素,以及大气成份和太阳紫外辐射等。
当火箭达到顶端时,抛射出探空仪,利用丝绸或尼龙制成的降落伞使仪器阻尼下落,可探测20─70公里高度的气象要素,如果火箭上升到顶端,放出金属化尼龙充气气球或尼龙条带或其它轻质材料,用精密雷达跟踪,可探测30─100公里上空风、密度,再推算出温度、气压等气象要素。
此外,还有用取样火箭测定大气成份和臭氧含量等,以及用火箭来研究电离层、太阳紫外辐射等。
气象测站网大气是个整体,要掌握大气变化的规律,就必须了解从地面到高空大气中尽可能多的情况。
由于纬度、海陆、地形地势、地面覆盖的不同,各个地方各有自己的天气、气候特色。
为了整体和当地的需要,监视天气、气候变化的气象台站遍布全球。
无论天涯海角,到处都有气象人员在坚持工作,气象仪器在监视探测,夜以继日、年复一年连续不断地获取大量气象信息。
由气象观测所取得的数以亿计的气象数据,要为当前及今后全世界所公用,必须有代表性、准确性和比较性,因此从观测场址的选择、仪器的安装布置、仪器的性能型号、观测的手续、方法、观测的时间和时限、观测数值的精确程度,到计算、记录、统计、编发报的方法,都有国际上统一的规定。
同时,为了及时的应用,大量信息又必须通过各种传送手段,迅速地集中到一定的机构。
在这里经过编排、加工,生产出可供各方面使用的气象产品有组织地向外传送出去。
气象信息网络遍布全球的气象台站和各种探测设施,组成监视天气变化的观测网,昼夜不停地捕捉地球大气中的各种气象信息。
这些网点获取的信息通过有线、无线电报电传,迅速集中到各国的气象中心或通信中心,有时是经过几次中转后达到。
从各个中心里又以有线或无线的电报、电传、广播发送出去,供各地气象台站、业务单位使用。
气象台站、天气中心和各种业务单位把这些信息制作成各种成品,向世界范围或向本国、本地区范围,以及向某特定地区、特定部门和局地的各个用户,用各种通信手段传送出去,供使用或进行气象服务。
这样,在环球上就组成了层层叠叠的,大的覆盖全球、小的限于局地,不同规模、不同作用的气象信息网;在这些网上,日日夜夜有数以亿计的气象信息不断地交流着。
从下面介绍的其中几个部分,也可以略见一斑。
国际气象信息网国际气象信息的传输,主要由世界天气广播网和气象电传线路网承担。
全球各处通过各种探测手段取得的气象情报,其中一部分供国际公用,分别集中到世界各地86个气象通信中心,然后分区广播出去。
全球共分8个广播区,每区有8—11个中心。
这些中心部分是各国的首都,我国的北京就是其中的一个。
各地的气象台可以根据需要选收任一中心的广播,把收到的气象电报填绘在天气图上,五洲风云便尽收眼底了。
除上述的无线广播网以外,现在又建立起国际有线电传网络。
华盛顿、莫斯科、墨尔本为三个世界中心;布拉克内尔、巴黎、奥芬巴赫、布拉格、内罗毕、开罗、新德里、巴西利亚、东京、北京为区域通信枢纽。
由中心和各枢纽又联接许多国家、地方的气象中心、气象台、气象业务单位,组成了电传气象情报网。
通过这个网的数据信道和传真信道传输了大量的正规和非正规的各种气象资料、天气实况图和预报图。
这种电传网络载荷量大,收发方便,传送迅速及时,而且还传送大量无线广播所不能传送的内容。
我国的气象通信网我国的气象通信网于五十年代后期起,逐步发展建成国内和国际的有线电传线路。
以北京为中心,国际上通奥芬巴赫、莫斯科、乌兰巴托、伯力、平壤、东京等地。