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相似文献
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1.
介绍了嫩江高空站在使用新一代高空气象探测GFE(L)1型二次测风雷达即L波段雷达探测系统的过程中,对测风记录审核的分析和总结。  相似文献   

2.
L波段高空气象探测资料审核要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据海口高空气象探测站L波段雷达探测资料的审核实践,从基值测定、瞬间观测、探空数据、测风数据、施放点、终止层确定及特殊记录处理等方面总结分析了L波段雷达探测资料审核要点,以保证出站记录和报表合格无错,为气象预报、气候分析和科学研究提供准确可靠的高空气象情报和资料。  相似文献   

3.
本文基于作者多年的气象数据质量控制工作经验,着重从探空仪基测、探空数据与测风数据的处理审核、L波段数据处理软件各项功能的应用等多个角度入手着重探讨了L波段高空探测资料质量控制方法,仅供参考。  相似文献   

4.
L波段雷达探测系统自2006年1月1日在新疆若羌县气象局投入运行已有7 a之久,可是在日常探测中还存在一些特殊情况需要工作者能够正确按规范处理。在此基础上,通过对L波段雷达探测系统的使用总结出了一些高空探测中出现的特殊情况的应对措施及使用备份系统的编报方法。  相似文献   

5.
L波段高空探测数据偏差分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
对南京站L波段高空探测系统GTS1型探空仪地面基测气压变量的统计分析表明,气压传感器在地面稳定的环境下感应的数值与标准气压数值相比偏低;在实时探测过程中,气压相差1 hPa时,L波段高空探测系统所反映出的测高偏差随探测高度的增加而不断变大;对L波段雷达和GTS1探空仪测量高度的差值进行比较,所得的高度差随探空仪的升高而逐渐增大,探测高度到达36 000 m时,高度差约为1 600 m。  相似文献   

6.
根据新一代高空探测系统(L波段) 2010年在乌鲁木齐站投入业务运行以来的使用情况,以业务管理的角度出发,从如何保障探测环境及设备工作状态处于良好、应对观测过程中出现的特殊天气,重点列举强降水、大风、视程障碍发生时探测工作的要点和应对方法,提高探测能力及记录处理规范化等方面对高空气象观测质量控制方法进行了归纳总结,以供同行参考。  相似文献   

7.
从台站参数设置、确定探空仪序列号、探空仪参数、基值测定、瞬间观测、放球时间校对、复杂天气下施放跟踪要领、探测过程及特殊情况的处理等方面总结分析了L波段雷达探测系统的技术要点,为气象预报、气候分析和科学研究提供可靠的气象情报和资料。  相似文献   

8.
伴随着科学技术的高速发展,我国高空气象探测行业也呈现出高速发展的态势,整体管理结构和控制机制都实现了跨越式增长。对L波段高空气象探测的内涵进行了简要分析,并集中阐释了L波段高空气象探测资料的质量控制要点,旨在为研究部门提供更加有价值的参考建议。  相似文献   

9.
L波段雷达及GTS1-2型数字式探空仪是新一代高空探测系统,文章阐述了L波段高空气象探测系统在探测过程中按照规范、规定正确进行探测工作、仔细检查校对、保证探测质量的规范应用。  相似文献   

10.
L波段雷达探测系统是我国自主研发的一种高空探测系统,具有自动化程度高、时效非常快、精度高、使用便捷以及界面新颖的特点。为了能够有效确保此系统可以顺利运行,对此系统的运行状况进行了不断地研究总结,了解了它的操作特点与具体方法。本文着重对L波段雷达探测系统的使用方法以及常见问题做出了相应的介绍,为广大工作人员提供借鉴参考。  相似文献   

11.
高空探测是研究大气过程的最基础手段。L波段二次测风雷达和数字探空仪配合完成数据的采集与传输。该文通过从高空探测系统使用过程中遇到的问题入手,归纳了一些问题与解决方法。希望对问题的及时解决能提供有益的参考。  相似文献   

12.
众所周知,L波段测风雷达探测对于雷达测风的研究来说非常的重要,本文主要针对L波段测风雷达探测应注意的问题进行深入的探究,主要目的就是为了能够将探究结果更好的服务于人民。本文针对L波段测风雷达探测进行详细、科学的探究,这样才可以将L波段测风雷达探测中出现的问题的分析和结果更加趋于科学化,对民众的生命财产安全有更好的保护作用。  相似文献   

13.
通过对L波段高空气象探测系统在使用过程中容易出错的环节,结合台站近年来的使用情况进行归纳和分析,探讨出具体的处理办法。  相似文献   

14.
L波段气象高空探测雷达易学难修。因其集成化程度较高,电路原理图等资料不够详细,在日常工作中遇到的问题及时排除比较困难,因此,机务员要多加分析,善于总结,尽快维修,确保高空探测工作的正常运行。本文对L波段雷达可能出现的故障和各地探空站,包括长春探空站L波段雷达系统在实际工作中的常见故障进行收集并分类。  相似文献   

15.
信号干扰对造成L波段雷达探测系统在探测过程中出现飞点增多、丢球、旁瓣抓球等异常现象,本文通过分析并结合实际工作经验,提出了信号干扰对L波段雷达信号接收的影响及对策,以供在高空探测工作中参考借鉴。  相似文献   

16.
高空气象观测是气象业务的基础,是天气预报、气候分析、科学研究和国际交换的气象情报和资料的主要来源。随着高空探测技术的不断发展,计算机技术的不断提高,高空地面一体化的不断深入,对高空探测系统软件自动化要求也越来越高,该文介绍了L波段软件观测自动化、时间相关及其图文对比,主要是采用C++语言,开发一套L波段雷达观测系统辅助软件,将其与L波段放球软件相关中,达到观测自动化的要求。  相似文献   

17.
L波段二次测风雷达,是一种体制较新、自动化程度较高的新型雷达。其新型的探测系统基本实现了探测数据采集、监测和集成的自动化,提高了高空气象资料的质量和精度,但在运行中故障时有发生。分析了放球过程中方位驱动器告警、方位角显示数值跳变等常见的故障原因,对充分发挥雷达性能,延长雷达使用寿命,及时保证设备正常运作有一定借鉴作用。  相似文献   

18.
L波段为确保雷达能准确、可靠、安全连续正常运行,并根据长期积累工作经验,对L波段雷达探测系统运行中出现问题找出相应解决方法,使系统运行正常,从而提高大气探测数据的精确性,提升天气预报准确度。针对雷达操作中易出现的天线抖动、不能实现自动跟踪、易丢球等特殊情况进行分析,并提出相应的处理方法。  相似文献   

19.
L波段雷达探测系统是我国气象观测技术发展的又一个新阶段,但是,在系统的使用运行中经常会出现丢球现象,影响系统的正常运行和观测数据的准确性,本文根据L波段雷达观测系统的运行情况,详细分析阐述了重放球故障的产生原因和预控方法,能够为气象观测中L波段雷达的使用提供一定的技术参考。  相似文献   

20.
L波段高空气象探测雷达操作特殊问题及处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在我国的气象发展过程中,有着历史性的改变的技术改革的是L波段雷达探测系统的出现,但是这个系统在使用的过程中经常会出现一些状况,如丢球现象的发生,使得系统不能正常的运转,系统的不正常运转就影响了观测得出的数据的有效性,本文主要分析L波段雷达观测系统的一些运行情况,解释了L波段雷达观测中出现问题的原因和解决的办法,为我国在L波段雷达的使用上提供更加良好的参考。  相似文献   

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