3.1 概述 ................................................................................................................................ I.3–1 3.2 水银气压表 .............................................................................................................................. I.3–3 3.3 电子气压表 .............................................................................................................................. I.3–8 3.4 无液气压表 ............................................................................................................................. I.3–11 3.5 气压计 ............................................................................................................................. I.3–12 3.6 波登管气压表 ............................................................................................................................. I.3–13 3.7 气压变化 ............................................................................................................................. I.3–13 3.8 一般暴露要求 ............................................................................................................................. I.3–14 3.9 气压表暴露 ............................................................................................................................. I.3–14 3.10 比对、校准和维护 ............................................................................................................. I.3–15 3.11 将气压表读数调整至其他水平 ............................................................................................. I.3–20 3.12 压力趋势和压力趋势特性 ................................................................................ I.3–21 附件 3.A.将气压计读数修正至标准条件 .............................................................................. I.3–22 附件 3.B.区域标准气压计 ...................................................................................................... I.3–25 参考文献和进一步阅读 ............................................................................................................. I.3–26
摘要。气象前沿由于其相关的表面影响,包括极端降水和极端风。在运营天气预测和研究环境中,对前线的客观识别是兴趣的。这项研究的目的是基于早期的研究生成前识别算法,该算法可移植,可扩展到不同的分辨率数据集。我们已经对较早的客观前端识别算法进行了许多更改,将其应用于重新分析数据集,并介绍与这些更改相关的改进。首先,我们表明,操作顺序的变化会使休息时间更少。接下来,我们建议根据阈值领域的气候分位数来选择前识别阈值。这允许在不同分辨率的数据集之间进行比较。fi-Nelly,我们在算法的实现中包括许多数值改进,并更好地处理了短前线,这在平稳性和断裂次数方面产生了进一步的好处。该算法的更新版本已完全便携式和可扩展到不同的数据集,以便使未来的战场研究及其影响。
我热烈邀请CAPC-AC领域内的国家和地区的所有国家气象和水文服务,通过以下方式积极参与示范阶段:(i)访问和使用RCC产品来支持国家气候服务; (ii)应用RCC产品和服务以满足国家需求; (iii)通过共享国家数据和专业知识来支持RCC产品和服务的产生; (iv)提供反馈,以帮助CAPC-进一步完善并增强其产品。
➢ 强降雨会造成土壤侵蚀,冲走宝贵的表土,危害农业。 ➢ 过多的降雨会导致播种和收获延迟。 ➢ 强降雨会抑制植物根部的生长。 ➢ 过多的降雨会导致缺氧和养分流失,从而导致农作物减产。 ➢ 湿度过高会导致农作物滋生病虫害和真菌。 ➢ 杂草生长增多。 ➢ 长时间暴露在强风中会导致形态变化。
1.3 印度气象部门在 20 世纪 50 年代初试验了战时处置雷达,但后来出现了更精良和更专业的设备。目前(1991 年初),该部门拥有一个运行在 3 厘米波长上的所谓 X 波段雷达(图 1)的网络,主要在机场,主要用于航空气象服务。其中一些站点拥有所谓的“多气象雷达”,通常用于跟踪无线电探空气球,但也可以用作“气象雷达”。还有一个 S 波段雷达网络(波长为 10 厘米)。沿海地区的 S 波段雷达主要用于探测热带气旋(图 2)。这两个网络都由所谓的传统脉冲微波雷达组成,本章将仅详细讨论此类雷达可以探测到的现象。现在,可以使用更多功能齐全的雷达,这些雷达具有实时计算机处理雷达数据和用于探测天气系统中风的多普勒设备等设施。双极化和双波长雷达也可用于各种研究应用。由于这些雷达尚未在该国投入使用,因此本文将仅简要介绍它们(第 9 节)。
为了避免与这些术语和其他术语混淆,NASA 选择将其传感器称为 TAMDAR。拟议的机载气象报告系统将利用飞行中的仪表飞机作为气象观测平台,向该信息的用户报告现场情况。这些用户包括天气预报员、天气简报员、空中交通管制员和其他飞行员。信息将作为数字数据流传输或中继到地面进行收集和传播。该概念要求在对流层飞行的飞机配备传感器套件或包。如附录 A 中的图 1 所示,TAMDAR 传感器将测量气象数据并计算其他值。此信息将下行链接到地面收发器网络或卫星网络。中央处理站点将收集数据、进行处理,并将其发送到 NCEP、航空气象中心、飞行服务站、航空公司气象中心和其他站点。在 NCEP,建模者将原始数据纳入 RUC 预测模型,以增强模型输出。其他用户将使用原始数据并进行进一步处理,以创建新的气象信息产品。中央处理站点将收集所有气象产品,并将相关部分发送到地面收发器网络。作为 AWIN 系统概念的一部分,气象信息将上传回每架飞机。两家 FAA 签约供应商 ARNAV 和 Honeywell 目前正在为飞行信息服务 (FIS) 实施这项服务。备用路线将使危险类型信息或 HAZMET 绕过中央处理站点并直接中继回其他飞机。这一概念需要各企业和政府实体之间建立重要的通信基础设施。
国家气象中心 1014-3-l 北约气象中心 1014-3-2 天气分析中心 1014-36 军事预报中心 1014-3-7 气象支援单位 1014-3-8 气象组织和能力 1014-3-9 和平伙伴关系 (PfP) 国家
5.1 RTE 的推导 75 5.2 温度剖面反演 78 5.3 透射率测定 80 5.4 RTE 的 Fredholm 形式和直接线性反演 81 5.5 RTE 的线性化 82 5.6 RTE 反演的统计解 83 5.6.1 统计最小二乘回归 83 5.6.2 RTE 的约束线性反演 84 5.6.3 统计正则化 85 5.6.4 最小信息 86 5.6.5 经验正交函数 87 5.7 RTE 反演的数值解 92 5.7.1 Chahine 松弛法 92 5.7.2 使用松弛法的示例问题 94 5.7.3 Smith 迭代 95 5.7.4.使用 Smith 迭代法的示例问题 96 5.7.5 Chahine 和 Smith 迭代法解的比较 98 5.8 直接物理解 99 5.8.1 求解线性 RTE 直接解 99 5.8.2 RTE 的同步直接物理解 100 5.9 水汽剖面解 103 5.10 RTE 的微波形式 105 第 6 章 — 检测云