卫星气象学

《卫星气象学》第一章1、卫星常用的通道和相关的观测目的可见光:白天云/地表特征,大气污染近红外:水体边界、冰雪融化、植被短红外:高精度海温、火山、森林火灾、夜间情况长红外:海温、日、夜云2、何谓遥感遥感就是在一定距离之外,不直接接触被测物体和有关物理现象,通过探测器接收来自被测目标物发射或反射的电磁辐射信息,并对其处理分类和识别的一种技术。

第二章1、卫星运动三定律第一,卫星运行的轨道是一圆锥截线(圆锥被一平面所截出的曲线,可以是圆、椭圆、抛物线),地球位于其中的一个焦点上。

第二,卫星的向径(卫星与地心连线)在相等的时间内,在地球周围扫过的面积相等。

第三,卫星轨道周期的平方与轨道半长轴的立方成正比。

2、风云系列卫星风云2系列卫星属于静止卫星风云1系列卫星属于极轨卫星3、卫星入轨速度卫星在地面入轨时所需要的最小速度是第一宇宙速度。

地面发射一颗行星所需的最小速度是第二宇宙速度。

卫星脱离太阳系进入银河系的速度为第三宇宙速度4、静止卫星和极轨卫星的优缺点。

静止卫星作为一个气象观测平台有许多优点:①卫星高度高,视野广阔,一个卫星可对南北70°S--70°N、东西140个经度,约占地球表面1/3约亿平方公里进行观测;②可以对某一固定区域进行连续观测,约半小时提供一张全景圆面图,特殊需要时,3—5分钟对某小区域进行一次观测;③可以连续监视天气云系的演变,特别是生命短,变化快的中小尺度天气系统。

把间隔为5分钟的图片连接成电影,可以连续观察天气云系的演变。

静止卫星的不足是:①它不能观测南北极区。

②由于离地球很远,若要得到清楚的图片,对仪器的要求很高。

③卫星轨道有限。

太阳同步轨道的优缺点太阳同步轨道的优点有:①太阳同步轨道近似为圆形,轨道预告、资料接收定位都很方便;②有利于资料的处理和使用;③太阳同步轨道卫星可以观测全球,尤其是可以观测两极地区;④在观测时有合适的照明,可以得到充足的太阳能。

太阳同步轨道的缺点是:①可以取得全球资料,但观测间隔长,对某—地区,一颗卫星在红外波段取得两次资料;②观测次数少,不利于分析变化快生命短的中小尺度天气系统。

③相邻两条轨道的资料不是同一时刻,这对资料的利用不利。

第三章1、大气窗通过大气的太阳辐射或地球大气辐射将被大气中某些气体所吸收,这些吸收随波长的变化很大,在某些波段的吸收很强,而在另一些波段的吸收则很弱,在这些吸收最弱的波段,太阳辐射和地球大气辐射可以象光通过窗户那样透过大气,这些波段称做大气窗。

第四章1、气象卫星探测的分辨率卫星在某一时刻观测地球的最小面积,以最小面积的直径表示的是空间分辨率。

在卫星云图上能分辨的最小温度差或反照率差值就是温度分辨率或灰度分辨率。

卫星对同一地区观测的时间间隔就是时间分辨率。

2、可见光云图的观测特点和原理卫星主要接收来自地面、云面对太阳辐射的反射辐射,对地面、云面和大气的散射辐射可忽略不计。

若把这些波段测到的辐射转换成图象就得到可见光云图。

卫星观测到的辐射与物体反照率和太阳天顶角有关。

如果太阳天顶角越小和目标物反照率越大,卫星接收的辐射就越大,反之亦然。

把接收的辐射转换成图象,辐射越大用越白的色调表示,辐射越小用越黑的色调表示,在一定的太阳天顶角下,反照率越大,其色调越白,而反照率越小,色调就越暗。

3、可见光云图中,卫星观测到的辐射与哪些因子有关卫星观测到的辐射与物体的反照率和太阳天顶角有关。

4、红外云图的特点红外云图的观测中,卫星接收的辐射只与温度有关,温度越高,接收到的辐射越大,色调越暗,反之,温度越低,接收到的辐射越小,色调越白。

5、红外云图色调的特点冬季中高纬度地区,海面的温度高于陆地温度,所以海面的色调比陆面要暗。

夏季相反。

红外云图上,从赤道到极地,色调越来越变白。

6、水汽图的观测原理和特点红外波段5.7—7.3微米是水汽强吸收带,中心波长约为6.7微米。

卫星在这一吸收带测得的辐射主要是大气中水汽发出的。

将卫星在这一波段测得的辐射转换成图象就得到水汽图,通常在水汽图上色调愈白,表示水汽越多,色调越黑,水汽越少。

7、根据判据如何判断云系各种云系有不同的特征,六种判据分别包括结构型式、范围大小、边界形状、色调、暗影和纹理。

8、各类云的识别在可见光云图、红外云图和水汽图上,色调最白的是积雨云。

卫星云图上无法区别层云和雾,原因是卫星无法判断云底是否到达地面。

第五章1、高空槽前的边界的类型有哪些平行急流边界;“斜压叶”边界;干涌边界;底涌边界;内边界;回流边界2、水汽云图上的边界包括伴随头阻塞出现的头边界和内边界,与干冷空气活动有关的干涌边界和底涌边界,与急流有关的急流水汽边界,斜压叶水汽边界,回流边界。

3、大尺度云系的分析卫星云图上,常见的与高空斜压区相联系的云系是表现为“叶子状”的云型,是斜压叶状云系。

在连续的静止卫星云图上观测到的与变形场相联系的云系是变形场云系。

卫星云图上形如逗点负号的云系是逗点云系。

4、何谓水汽头边界水汽图上边界整齐光滑,向上游一侧凸起,一侧为里冷的湿区和高云区,另一侧为狭窄的干黑带。

5、冷暖锋云带冷锋云带以气旋性曲率弯曲。

暖锋云带以反气旋性曲率弯曲。

《雷达气象学》第一章1、雷达截面的意义以入射波能流密度乘上雷达截面,得到一个散射粒子的总散射功率;当散射粒子以这个总功率作各向同性散射时,散射到天线处的功率密度正好等于该粒子在天线处造成的实际的后向散射能流密度。

雷达截面的大小反映了粒子所造成的后向散射的大小。

2、雷达反射率单位体积内全部降水粒子的雷达截面之和。

反映了单位体积内一群云、雨滴在天线处造成的回波功率的大小。

3、雷达反射率因子雷达反射率因子为Z的大小只取决于云、雨滴谱的情况,与粒径的6次方成正比少数大粒子将提供散射回波功率的绝大部分。

它是判别回波强弱的根据。

4、雷达电磁波特征雷达不是连续发射电磁波而是每隔一定的时间作一次短时间的发射。

第二章1、电磁波的衰减电磁波能量沿传播路径减弱的现象,称为衰减。

衰减是吸收和散射两种作用的总和。

造成衰减的物理原因,是因为当电磁波投射到气体分子或云、雨粒子时,一部分能量被散射,另一部分能量被吸收而转变为热能或其它形式的能量,从而使电磁波减弱。

2、吸收雷达波的大气气体主要是水汽和氧气。

第三章1、如何去除雷达回波的起伏现象相对雷达的位置随时随地地作不规则运动,回波存在起伏现象。

可以在大量粒子彼此独立,并且在空间作无规则分布的情况下,只要测定的时间足够长,总的回波功率的时间平均值等于各个粒子的回波功率之和。

2、天线的增益G的物理意义是什么物理意义是:由方向性天线把辐射能量集中到一个方向上,使这个方向上的辐射能流密度增加了G倍,这就好像天线发射功率增加了G倍。

第四章1、折射指数随高度变化的几种形式以及各种高折射产生的条件。

包括标准大气折射;临界折射;超折射(大气波导传播);无折射;负折射。

2、等效地球半径设想地球半径加大到某一数值Rm’时,使得Rm’为半径的球面上沿直线传播的超短波的最大探测距离和真实地球表回上沿折射曲线轨道传播的最大深测距离相同,则Rm’就称为等效地球半径。

3、超折射当波束路径的曲率大于地球表面的曲率时,即雷达波束在传播过程中将碰到地面,经地面反射后继续向前传播,然后,再弯曲到地面,再经地面反射,重复多次,雷达波束在地面和某层大气之间,依靠地面的反射向前传播,与波导管中的微波传播相似,故称大气波导传播,又称超折射。

第五章1、何谓亮带混合型降水—雨与雹、雪或是冻雨混合,会产生大的反射率因子值,引起降水率的过高估计。

当冰晶下落通过溶化层时,它们的外表面开始溶化。

正好位于溶化层(0°层面)下面,这些包着水外衣的冰晶反射率因子是高的,产生增强的雷达信号,在PPI上象弧形结构,在常规天气雷达上叫做“亮带”。

2、雷达定量测量降水的常用方法雷达定量测量降水的方法有好几种,其中日常工作中最常用的是Z-I关系法。

第六章1、最大不模糊距离与距离折叠最大不模糊距离:最大不模糊距离是指一个发射脉冲在下一个发射脉冲发出前能向前走并返回雷达的最长距离。

距离折叠是指雷达确定的目标物方位是正确的但距离是错误的。

当目标物位于雷达最大不模糊距离之外时会发生这一现象,也就是说,目标物的定位是模糊的。

换句话说,当目标物位于雷达的最大不模糊距离(Rmax)之外时,雷达却把目标物显示在Rmax以内的某个位置,我们形象地称之为‘距离折叠’。

2、最大不模糊速度与速度模糊如何理解最大不模糊速度 Vmax:最大不模糊速度是雷达能够不模糊地测量的最大平均径向速度,其对应的相移是180度。

速度的可能值 v-2nVmax或v+2nVmax,无法指示出目标物的正确速度,即速度模糊。

3、多普勒效应当接收者或接收器与能量源处于相对运动状态时,能量到达接收者(器)时频率的变化。

4、多普勒两难是什么最大不模糊速度 Vmax:最大不模糊速度是雷达能够不模糊地测量的最大平均径向速度,其对应的相移是180度。

最大不模糊距离Rmax:最大不模糊距离是指一个发射脉冲在下一个发射脉冲发出前能向前走并返回雷达的最长距离。

二者都与PRF有关,由于没有唯一的PRF能使得Vmax和Rmax都能达到最大,所以要使用变化的PRF。

这就是多普勒两难。

5、解决测速模糊的方法是什么用双脉冲重复频率扩展多普勒雷达可测速区间;用退折叠技术消除多普勒速度的折叠。

第七章1、晴空回波雷达在大气中的无云区,或由不可能被探测到的很小粒子所组成的云区内探测到的回波。

2、非气象回波指那些回波这类回波形成的直接来源是地物、飞机等非气象目标物对电磁波的反射以及由于雷达的性能而引起的虚假回波。

但在这类回波中,有些回波的出现也和气象条件有关,如海浪回波的强弱与海面上大风强度有关,超折射间波和大气中逆温层的存在有关。

这类回波包括:地物回波、超折射回波、同波长干扰回波、飞机、船只等的回波、海浪回波、由天线辐射特性造成的虚假回波。

3、圆点状回波雷达回波显示器上表现为离散的小亮点,主要是由鸟和昆虫所造成,这类回波称为圆点状回波。

4、脉冲多普勒天气雷达径向速度场分析从哪些方面考虑多普勒径向速度场基本特征的研究,可按零径向速度线;朝向雷达分量(负)、离开雷达分量(正)范围、分布及中心;强多普勒径向速度梯度带三个方面进行分析。

5、冰雹云的雷达回波特征是什么冰雹云出现在超级单体风暴云里,此概念模式,就是倾斜上升气流把云滴迅速带到摄氏-40度高度后,才能增大到雷达波能探测的尺度。

因此上升气流区下方就成为缺少雷达回波的“穹窿”结构。

穹窿区内为由肉眼可看到由小水滴组成的厚密暗黑的云,最大的冰雹是落在环绕“穹窿”边缘的地带,常伴有强风,局地暴雨,下击暴流,甚至龙卷。

若以不同仰角探测超级单体风暴云的回波特征,可能出现钩状回波、空洞回波(无回波穹隆)、指状回波。

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卫星数据风速计算公式

卫星数据风速计算公式

卫星数据风速计算公式风速是指风的运动速度,是气象学中的重要参数之一。

在过去,测量风速主要依靠气象站的风速仪器,但随着科技的发展,卫星数据的应用越来越广泛,也成为了测量风速的重要手段之一。

本文将介绍一种常用的卫星数据风速计算公式。

卫星数据风速计算公式的基本原理是利用卫星遥感技术获取的风场数据,通过一系列的计算和推导,得出风速的数值。

其中,最常用的计算公式是基于卫星测量的海表面风速计算公式。

海表面风速计算公式的基本思想是通过卫星遥感技术获取的海表面风场数据,结合气象学中的风速计算方法,得出风速的数值。

具体的计算公式如下:V = sqrt(U^2 + V^2)其中,V表示风速,U和V分别表示风场数据中的东西向和南北向分量。

这个公式的推导基于风速的矢量性质,即风速可以分解为东西向和南北向两个分量。

通过测量这两个分量,再利用勾股定理求得风速的大小。

卫星数据风速计算公式的优势在于可以实时获取大范围的风场数据,不受地理位置和气象站点的限制。

通过卫星遥感技术,可以获取全球范围内的风场数据,为气象预报和气候研究提供了重要的数据支持。

然而,卫星数据风速计算公式也存在一些局限性。

首先,卫星遥感技术的精度和分辨率会影响计算结果的准确性。

其次,由于卫星数据的获取和处理需要一定的时间,所以无法实现实时的风速监测。

此外,卫星数据风速计算公式只能获取海表面风速,对于地面和高空的风速测量仍然需要依靠其他手段。

总的来说,卫星数据风速计算公式是一种重要的风速测量方法,具有广泛的应用前景。

随着卫星遥感技术的不断发展和改进,相信卫星数据风速计算公式将在气象学和气候研究领域发挥越来越重要的作用。

南京信息工程大学卫星气象学期末复习

南京信息工程大学卫星气象学期末复习

一、名词解释倾角:卫星轨道平面与赤道平面间的夹角。

截距:卫星绕地球一周地球转过的度数,截距是连续两次升交点之间的经度差。

空间分辨率:是指卫星在某时刻观测到地球的最小面积亦即指遥感影像上能够识别的两个相邻地物的最小距离。

(像元,物象点,像素)亮度温度:若实际物体在某一波长下的光辐射度(即光谱辐射亮度) 与绝对黑体在同一波长下的光谱辐射度相等,则黑体的温度被称为实际物体在该波长下的亮度温度反照率:目标地物的反射出射度与入射度之比,即单位时间、单位面积上各方向出射的总辐射能量(M)与入射的总辐射能量(E)之比。

结构型式:指目标物对光的不同强弱的反射或其辐射的发射所形成的不同明暗程度物像点的分布式样。

纹理:表示云顶表面或其他物象表面光滑起伏程度的判据。

二、选择题1、如果卫星是前进轨道,则卫星运行方向是西南→东北(正面),西北→东南(背面)如果卫星是后退轨道,则卫星运行方向是东南→西北(正面),东北→西南(背面)2、卫星轨道的形状决定于:入轨速度与方向,方向与地面平行3、若有一张冬季的云图上中高纬度地区色调较暗(浅),则这一张云图一定是可见光云图(红外),其原因是太阳高度角低,与太阳辐射有关。

4、如果在可见光云图上呈白色,红外云图上呈灰色,这目标物可能是中云。

如果在可见光云图上呈灰色,红外云图上呈白色,这目标物可能是卷云。

如果在可见光云图上呈白色,红外云图上呈暗色,这目标物可能是薄中云、层云和雾(低云)。

如果在可见光云图上呈白色,红外云图上呈白色,这目标物可能是Cb云(积雨云)。

如果在可见光云图上呈灰色,红外云图上呈黑色,这目标物可能是夏季沙漠。

如果在可见光云图上呈灰色,红外云图上呈灰色,这目标物可能是青藏高原。

如果在可见光云图上呈黑色,红外云图上呈黑色,这目标物可能是海洋暖水区。

如果在可见光云图上呈黑色,红外云图上呈浅,这目标物可能是海洋冷水区。

5、大范围云系的分布呈带状,且呈气旋性弯曲,这云带是冷锋云带。

卫星气象学课件:第5章 卫星云图分析基础0-1

卫星气象学课件:第5章 卫星云图分析基础0-1
5、微波(MV)图像,即地气系统在微波段(1mm~10cm; 3~300GHz)发射及散射辐射的图像,微波的频率范围较宽, 常用的有19、22、37、85GHz等频率的水平和垂直极化通 道,业务上常用的微波图像大多是由多通道组合反演得到的 产品图像
卫星云图分析的主要内容有:
1) 区分不同通道的云图,即是可见光还是红外云图?
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表5.1是各种云和地面目标物体的反照率,
可见:
①水面的反照率最低,厚的积雨云最大; ②积雪与云的反照率十分接近,所以仅从可见 光云图上的色调难以区别云和积雪; ③薄卷云与晴天积云、沙地的反照率也很接近, 也不易区别它们。
太阳耀斑区
水体反照率小在云图 上呈黑色。但是,如果太 阳光从水面单向反射到卫 星仪器内,在可见光云图 上会出现一片色调较浅的 区域,或是小而明亮的区, 这些区称做太阳耀斑区; 它表明水面有微波或水面 平静。
可见光图像的黑白程度表示地球和大气中各种云对可 见的太阳光的反射辐射强度(主要决定于物体的反射 率),故其观测原理与照相原理相似。
较黑色调代表低亮度(低反照率辐射强度)
较亮色调……
L
L ()
E ()sun
其中Eλ(∞)是入射大气顶的辐射,通常可以当作定值, ρL(λ)地面反照率,μsun是太阳天顶角的余弦。
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
太阳高度角对可见光云图上色调的影响
青海湖
L
CR A
D T
1975年8月14日9:00(UTC)的可见光图像
可见光云图解释中存在的问题
1 区分云与地面雪盖:都较为白亮,容易混淆
…因此关于地表状况的地理知识在云图解释中极其重要。 山脉上覆盖的积雪在黑色无雪的山谷衬托下表现出白色 和树枝状。另外,与云不同,地面雪盖是准静止的,利 用动画显示的图像可以区分

卫星基础知识

卫星基础知识

(2)、地球同步卫星轨道 地球同步卫星轨道是卫星轨道的倾角等于0°,赤道平面与轨道 平面重合,则卫星在赤道上空运行,并且卫星的周期等于地球自转 周期(23小 时56分04秒),其旋转方向相同,这样的轨道称做地球同 步卫星轨道。从地面上看,轨道上的卫星好象静止在天空某一地 方 不动似的,所以又叫做静止卫星轨道。这样的卫 星称静止卫星。 1)、 地球同步轨道的实现 A 、理想的静止卫星轨道:实现理想的静止卫星轨道 必须满足下述 条件: ① 卫星运行方向与地球自转方向相同,即同向运行, ② 卫星轨道倾角为0°,即赤道平面与轨道平面完全重合, ③ 轨道偏心率e为0,即轨道是圆形的, ④ 周期为23小时56分04秒。 静止卫星的高度可以根据开普勒第三定律算得:
P48photo极轨扫描.avi
太阳同步轨道的优缺点 太阳同步轨道的优点有:①由于太阳同步轨道近似为圆形,轨道 预告、接收和资料定位都很方便;②有利于资料的处理和使用;③ 太阳同步轨道卫星可以观测全球,尤其是可以观测两极地区;④在 观测时有合适的照明,可以得到充足的太阳能。 太阳同步轨道的缺点是:①可以取得全球资料,但观测间隔长, 对某—地区,一颗卫星在红外波段取得两次资料; ②观测次数少, 不利于分析变化快,生命短的中小尺度天气系统。③相邻两条轨道 的资料不是同一时刻,这对资料 的利用不利。
③时间分辨率:指卫星对某一观测区域进行一次观测的时间间隔 。静止气象卫星对固定区域每隔半小时进行一次观测,具有很高的 时间分辨率。
3)、卫星蚀和太阳干扰 ①卫星蚀:大家知道,当太阳,月亮和地球依次排列在 一条直线 上时,太阳被月亮挡住,就出现日蚀,当太阳,地球和月亮处于一 条直线时,月球进入地球的阴影区,就发生月蚀。人造卫星也会发 生这种情况,若太阳,地球和人造卫星在一条直线上时,人造卫星 进入地球阴影区,就出现卫星蚀。 如下图所示,静止卫星位于赤造 平面内,所以静止卫星的卫星蚀蚀出现在春分和秋分前后的一段时 间内,卫星星下点地区正好处于午夜时分,在春分和秋分这两天卫 星蚀的时间最长,达72 分钟之久,卫星蚀可连续出现45天。 在卫 星蚀出现期间,人造卫星上的太阳电池不能工作,所以用蓄电池供 电,因此卫星必须带上大的蓄电池,才不会使卫星工作停止。有时 供电不足时,仍要停止某些观测项目或作某些调整,处在卫星蚀期 间,因卫星中没有热量输入,卫星星体的温度下降,使得其体积收 缩,以致自旋速率加大。 太阳同步轨道卫星也出现卫星蚀。卫星蚀的时间长短, 决定于 卫星高度和卫星经过各地的地方时时间。

卫星气象—卫星云图相关知识

卫星气象—卫星云图相关知识

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如何看懂一幅卫星云图?
如果地球表面是一片晴空区,卫星观测到 的是从地面发射到太空的红外辐射信息,卫星 云图上表现为黑灰色。黑色越深,表示地面辐 射越强,天气越晴好。当某地上空为云、雨覆 盖,卫星观测到的则是从云顶发向太空的红外 辐射,表现为白色或灰白色。白色表示辐射很 弱,气温很低,云系很厚密,降雨强度也就很 大。晴空区与云雨区之间的过渡带通常为深灰 、灰、浅灰色云系覆盖,表示有不同厚度的云 而无明显降水。在电视显示的卫星云图上,地 表和海洋常用绿色和蓝色表示。
积雨云地面图
积雨云卫星云图
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几种云的简单识别——积云、浓积云
积云、浓积云无论在可见光云图还是在红外云图上, 表现为多斑点、皱纹,为不均匀的纹理;边界不整 齐不光滑;在可见光云图上呈白色,在红外云图上 由于积云浓积云的高度参差不齐,云顶温度有差异, 色调也不一致。
积 云
浓积云
积云、浓积云 卫星云图
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几种云的简单识别——卷状云
卷状云在可见光云图上,卷云的反照率低,呈灰一 深灰色;若可见光云图卷云 呈白色,则其云层很厚, 或与其它云相重迭;在红外云图上,卷云顶温度很低, 呈白色。 无论可见光还是红外云图,卷云有纤维结构。
18
几种云的简单识别——积雨云
积雨云在卫星云图上常呈圆形团状结构, 或者椭圆形团状; 色调在红外、可见光或水汽云图中均为 最白。
22
台风菲特
台风海葵
台 风 梅 花
23
谢谢
24
的辐射,用图像表示出来,即为水汽云图。
水汽云图
11
电视节目中通常使用的云图,就是红外云图通 过计算机处理,编辑而成的假彩色动态图片。
12
风云二号气象卫星25日14时至19时发布的云图

卫星气象整理

卫星气象整理

182第一章年4月1日,TIROS卫星升空,开创了人造卫星应用于气象的新纪元。

2.什么是气象卫星,气象卫星用以什么目的气象卫星: 人造星体,在宇宙空间、确定的轨道上飞行,携带着各种气象探测仪器,以对地球及其大气和海洋进行气象观测为目的,测量诸如温度、湿度、风、云、辐射等气象要素和降雨、冰雹、台风、雷电等天气现象。

3卫星气象遥感探测的特点在空间固定轨道上运行自上而下进行观测全球和大范围的观测使用新的探测技术(遥感探测)提供丰富的观测资料,受益面广(气象+其他领域)4.遥感探测概念在一定距离之外,不直接接触被测物体和有关物理现象,通过探测器接收来自被测目标物发射或反射的电磁辐射信息,并对其处理、分类和识别的一种技术。

分类按工作方式分为:被动遥感和主动遥感;按波段分为:紫外遥感、可见光遥感、红外遥感和微波遥感;按对象分为:大气遥感、海洋遥感、农业遥感和地质地理遥感等。

设备传感器,运载工具,接收系统内容各类物体的辐射波谱特性及传输规律的研究;遥感信息获取手段的研究;遥感信息的处理与分析判读技术的研究。

气象卫星资料直接在天气预报、大气科学研究中的应用。

(气象气象学内容)5.气象卫星的种类按轨道划分:近极地太阳同步轨道卫星倾角90度地球同步轨道卫星倾角为0度非同步轨道卫星倾角在90到0之间按功能划分:试验气象卫星业务气象卫星6.现有和未来静止业务气象卫星(了解)中国:FY-2C/D/E(105°E, °E,…)(后续FY-2F, 未来FY-4)美国:GOES –E/GOES-W(135°W , 70°W )(未来GOES-R)欧洲:METEOSAT-5/7, MSG(63°E, 0°E)(未来MTG)日本:MTSAT-1R/2R(140°E)三轴稳定俄罗斯 :GOMS (76°E ) 印度:INSAT (83°E )7.中国的气象卫星的命名:极轨气象卫星-风云奇数号 地球静止气象卫星-风云偶数号第二章1.卫星运动三定律(1)卫星运行的轨道是一圆锥截线(圆、椭圆、抛物线、双曲线),地球位于其中的一个焦点上;(2)卫星的矢径在相等时间内扫过的面积相等(即面积速度为常数); (3)卫星轨道周期的平方与轨道的半长轴的立方成正比 2.卫星在椭圆轨道上的总能量为:W (总能量)=(m 2v )/2(动能)– μm/r (势能) = –μm/2a 因此,卫星在轨道上的运行速度为2v = μ( 2/r – 1/a ) —— 卫星活力公式 3. 卫星运行周期椭圆轨道: 2T = 4μπ/32a圆轨道: 2T = 42π(R+H)3/μ轨道越高,速度越小,周期越长4.(1)轨道倾角:指赤道平面与轨道平面间的(升段)夹角。

卫星气象学章考试题带答案完整版

卫星气象学章考试题带答案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】卫星气象学1-4章考试题一、填空题。

每空1分,共45分。

1、卫星气象学是指如何利用(气象卫星探测)各种气象要素,并将(卫星探测)到的资料如何用于大气科学的一门学科。

2、利用气象卫星对大气进行遥感探测称作(气象卫星遥感),亦称(卫星大气遥感)。

3、卫星气象学主要研究(60KM )以下大气中各气象要素的获取和应用。

4、遥感按工作方式可以分为(主动遥感)和(被动遥感)。

5、(暴雨)和(强雷暴)是灾害性危险天气系统,对人们的生命财产常造成严重损失。

6、卫星作为一个(天体),它要受到其他天体的(引力)的作用。

7、对于第一定律,圆锥截线表示为θcos 112e e a r +-=,θ是矢经与半长轴之间的夹角,称(真近点角)。

8、由于卫星运动和地球的自转,星下点在地球表面形成一条连续的运动轨迹,这一轨迹称为(星下点轨迹)。

9、由于卫星绕地球公转的同时,地球不停地自西向东旋转,所以当卫星绕地球转一周后,地球相对卫星转过的度数称之为(截距)。

10、当卫星倾角为90°时,卫星通过南北两极,这种轨迹称之(极地轨道)。

11、地面的(散射辐照度)为分子散射、气溶胶粒子散射和地面与大气之间多次散射之和。

12、表示卫星探测分辨率的参数有三个,分别为:(空间分辨率)、(灰度分辨率)和(时间分辨率)。

13、卫星云图的增强处理是对灰度或辐射值进行处理,通过(灰度变化),将人眼不能发现的目标物细微结构清楚的表现出来。

14、从卫星到观测地表面积之间构成的空间立体角称作(瞬时视场)。

15、(等效噪声温度差)是指目标物温度的改变而引起投射到探测器的辐射功率的改变正好等于等效噪声功率时的温度差。

16、光学系统的作用是手机目标物发出的(辐射能),并将其传给探测器。

17、由于云和气溶胶(特别是火山灰)对太阳辐射的强散射作用,导致到达地面的太阳辐射能减少,称为(阳伞效应或反射效应).18、当太阳光从水面单向反射至卫星仪器内,则其在卫星云图上表现一片色调较浅的明亮区域,这区域称做(太阳耀斑区)。

卫星气象实习报告

卫星气象实习报告篇一:气象局实习报告凯里学院旅游与经济发展学院地理科学(生态旅游方向)气象局实习报告实习单位:黔东南州气象局学校:凯里学院旅游与经济发展学院专业:地理科学(生态旅游方向)姓名:吴松学号:2 0 1 0 4 1 0 0 7 1班级:旅 10 生态本指导教师:蒋焕洲时间:20XX年6月3日20XX年6月15日目录第一章实习基本情况概述 ................................................2 实习目的 ................................................ . (3)实习的内容 ................................................ (3)单位基本情况 ................................................ (3)第二章实习过程记载 ................................................ ........ 4 实习过程 ................................................ .. (4)专业知识训练 ................................................ (9)第三章实习小结 ................................................ . (10)实习心得体会 ................................................ (10)第一章实习基本情况概述实习目的为加强巩固、扩大和加深课堂上所学的理论知识,熟悉气象业务的整个流程,获得气象实际工作中的一些初步经验和基本技能,着重培养独立的工作能力,熟悉基本气象仪器的操作使用和维护,掌握地面、高空观测的基本方法,进一步熟悉雷达原理、雷达操作及相关维护知识,以便在以后到生活中能学以自用,为以后走向工作岗位打下坚实的基础。

开篇-卫星云图分析

卫星气象学 (卫星云图分析)
授课人:李艳 大气科学学院
2012年春
课堂要求 课时安排 成绩评定
卫星云图的地位和作用
利用卫星云图可以识别不同的天气系统,确定 它们的位置,估计其强度和发展趋势,为天气 分析和天气预报提供依据。
卫星云图 雷达资料 天气图
较为准确的分析
学习内容
学习重点
理解气象卫星探测的基本原理,掌握识别卫星图像的基本 方法; 掌握利用卫星图像资料分析锋面、波动、中纬度气旋等天 气系统的基本方法,并会根据卫星图像资料并结合天气图分 析制作天气预报; 理解与卫星图像相关的天气概念模式; 了解应用卫星资料估计降水量的一般方法。
创新思维的培养
增强红外卫星云图:属于红外线 卫星云图的一种,针对对流云所 设计,主要目的为突显对流现象。 对流越强,云顶发展越高,云顶 温度越冷。
红外云图上,低云的云顶温度较高,与地面相近,不容易识别;地表的 温度随季节、纬度、海陆分布及其本身的热惯量而不同,所以在红外云 图上的色调亦不同。在电视显示的红外云图上,地表以绿色表示,以与 云相区分开。
在卫星气象处工作的专业人员还应 掌握以下知识(续):
8. 解释并协助执行卫星资料处理的算法,以导出云性质、 温度、湿度、陆地和海面特征等参数。
9. 协助卫星观测数据和产品在数据同化、数值天气预报 系统中应用。
10. 解释卫星观测数据和产品,以协助许多专项应用,如火、 天气、火山爆发、灾害物质泄漏、空间天气等。
重要作用
结构、范围、边界、 色调、暗影和纹理
云的种、属及降水状况
以卫星云 图为工具, 分析天气 系统和天 气现象
大范围的云系
晴空无云区的位置
反气旋、高压脊的位置

卫星气象试题.


良好的施工性
桥梁工程中的混凝土需要具有良好的施工性 能,如流动性、可泵性等。
实例三:水利工程混凝土配合比设计
抗渗性
水利工程中的混凝土需要具有较 好的抗渗性能,以防止水分渗透
对结构造成破坏。
耐磨性
水利工程中的混凝土需要具有一定 的耐磨性能,以抵抗水流的冲刷和 磨损。
强度等级适中
水利工程中的混凝土强度等级需要 根据结构设计要求进行选择,不宜 过高或过低。
01
混凝土配合比的重要性
混凝土配合比是决定混凝土强度、耐久性和工作性能的关键因素。通过
学习,学员将掌握如何合理选择和调整混凝土配合比,以满足工程要求
。
02
配合比设计原则
学员将了解混凝土配合比设计的基本原则,包括水灰比、砂率、单位用
水量等参数的确定方法。同时,还将学习到如何根据工程实际情况进行
配合比调整。
混凝土的结构特点
混凝土是一种典型的复合材料,具有结构密实、抗压强度高、耐久性好等结构 特点。同时,混凝土还可以通过不同的配比和添加剂来满足不同的工程需求。
混凝土的性能与应用领域
混凝土的性能
混凝土具有优良的抗压强度、抗拉强度、抗弯强度等力学性能,同时还具有良好 的耐久性、抗腐蚀性、抗冻性等。
混凝土的应用领域
03
常见问题及解决方案
学员将了解到混凝土配合比设计中可能出现的常见问题,如坍落度损失
、泌水、干缩裂缝等,并学习相应的解决方案及预防措施。
混凝土配合比研究与发展趋势
配合比研究
学员将了解混凝土配合比的研究现状及最新 研究成果,包括高性能混凝土、自密实混凝 土、纤维增强混凝土等的新型配合比设计方 法。
• 混凝土配合比设计 • 混凝土原材料选择与质量控制 • 混凝土制备与性能检测 • 混凝土配合比实例分析 • 总结与展望
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