基于地基微波辐射计遥感的天津大气水汽和液态水特征

基于地基微波辐射计遥感的天津大气水汽和液态水特征

论文摘要

利用2013年3月至2017年2月天津西青地基35通道微波辐射计观测资料,分析天津地区大气水汽和液态水特征。结果表明:天津地区各季节积分水汽和积分液态水的日变化趋势基本一致,均呈单峰型日变化特征,其中夏季最大,秋季次之,冬季最小。各季节积分水汽最大值出现在23:00时(北京时,下同)的概率均明显大于其他时次,夏季和冬季的积分液态水的最大值出现在14时的概率最大,春季和秋季分别出现在10时和13时的概率最大。天津地区水汽密度由地面至3. 5 km处逐渐减小,递减梯度由夏季、秋季、春季和冬季的顺序依次增大,各季节从1. 5 km往上日变化均不明显。1 km以下,春季、夏季和秋季平均水汽密度的日变化曲线呈双峰型,主峰值分别出现在08时、11时和12时左右。冬季呈单峰型变化,峰值区出现在12—16时。液态水密度随高度分层变化,夏季的液态水密度大值区(0. 08—0. 14 g·m-3)为5—6 km,在18—20时出现最大值。秋季、春季和冬季液态水密度的大值区出现的高度为1. 5—3. 5 km,但数值依次减小,春季和冬季的最大值出现在05时前后,秋季则出现在02时左右。另外天津地区水汽、液态水与温度和降水量的变化趋势基本一致,除夏季06—18时及冬季部分时次外,水汽与温度呈正相关。液态水与温度相关性较差,但与降水量呈正相关,全年液态水与降水量夜间的相关性大于白天。

论文目录

  • 引言
  • 1 资料与方法
  • 2 结果分析
  •   2.1 积分水汽与积分液态水的日变化
  •   2.2 积分水汽与积分液态水的最值概率
  •   2.3 积分水汽与积分液态水小时变化率
  •   2.4 水汽密度和液态水密度的垂直分布
  •   2.5 水汽、液态水与温度的相关性
  •   2.6 液态水与降水量的相关性
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈树成,史静,王彦,李晓波,崔明

    关键词: 微波辐射计,水汽,液态水

    来源: 气象与环境学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 气象学

    单位: 天津市人工影响天气办公室

    基金: 国家自然科学基金项目(41675046),天津市气象局科研项目(201711ybxm08)共同资助

    分类号: P407.7;P426

    页码: 38-45

    总页数: 8

    文件大小: 5876K

    下载量: 108

    相关论文文献

    • [1].利用地基北斗站反演大气水汽总量的精度检验[J]. 应用气象学报 2015(03)
    • [2].大气水汽吸收——荒漠植物的重要水源[J]. 地理教育 2014(Z2)
    • [3].大气水汽稳定同位素组成δv影响因素分析[J]. 灌溉排水学报 2012(05)
    • [4].地基GPS遥感观测北京地区水汽变化特征[J]. 应用气象学报 2009(03)
    • [5].地基微波辐射计和太阳光度计反演大气水汽总量的对比研究[J]. 大气与环境光学学报 2013(02)
    • [6].大气水汽氢氧同位素观测研究进展——理论基础、观测方法和模拟[J]. 地理科学进展 2015(03)
    • [7].融合多源数据的大气水汽场层析反演研究[J]. 地理与地理信息科学 2018(03)
    • [8].青海湖高寒湿地生态系统生长季大气水汽氢氧稳定同位素特征[J]. 高原气象 2018(04)
    • [9].基于MODIS遥感影像的大气水汽反演研究[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2009(04)
    • [10].天目山森林生态系统大气水汽稳定同位素组成的影响因素[J]. 浙江农林大学学报 2015(03)
    • [11].基于无线电探空资料反演大气水汽资源的垂直层结特征[J]. 自然资源学报 2011(09)
    • [12].MODIS近红外资料反演大气水汽总含量[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(01)
    • [13].地基微波辐射计在遥测大气水汽特征及降水分析中的应用[J]. 干旱气象 2017(05)
    • [14].合肥地区大气水汽标高变化特征的统计研究[J]. 大气与环境光学学报 2008(02)
    • [15].石家庄地区大气水汽的反演模型[J]. 干旱区研究 2019(02)
    • [16].利用940nm卫星遥感数据反演大气水汽的方法比较与应用分析[J]. 气象科技 2010(05)
    • [17].光腔衰荡光谱技术测定大气水汽稳定同位素校正方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2019(06)
    • [18].多星座导航系统三维大气水汽预测仿真[J]. 科学技术与工程 2018(19)
    • [19].InSAR大气水汽改正模型的比较应用研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2008(07)
    • [20].地基GPS数据结合MODIS数据的大气水汽反演研究[J]. 测绘与空间地理信息 2019(12)
    • [21].应用GAMIT软件处理卫星定位数据大气水汽方法的研究[J]. 导航定位学报 2014(01)
    • [22].重轨星载INSAR中大气水汽影响的初步分析[J]. 测绘科学 2009(S1)
    • [23].广西地区大气水汽转换系数的K值模型[J]. 桂林理工大学学报 2017(01)
    • [24].利用卫星定位数据分析大气水汽探测模型[J]. 北京测绘 2015(02)
    • [25].基于地基GPS遥感的大连地区大气水汽总量变化特征[J]. 气象与环境学报 2014(02)
    • [26].青藏高原探空大气水汽偏差及订正方法研究[J]. 大气科学 2012(04)
    • [27].地基GPS大气水汽监测及在气象业务应用中的关键技术[J]. 测绘通报 2012(S1)
    • [28].大气水汽探测拉曼激光雷达系统仿真设计[J]. 北京理工大学学报 2014(06)
    • [29].青藏高原大气水汽稳定同位素三维观测体系[J]. 科学通报 2019(27)
    • [30].InSAR测高中大气水汽影响仿真与分析[J]. 系统仿真学报 2018(08)

    标签:;  ;  ;  

    基于地基微波辐射计遥感的天津大气水汽和液态水特征
    下载Doc文档

    猜你喜欢