现代大气探测学-第十三讲-大气遥感探测a.ppt
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1、南京信息工程大学 夏俊荣,现代大气探测学,2012年3月29日,致 谢,本课程多媒体教材是在兰州大学张文煜教授的同类教材基础之上修改完成,此外还得到了其他诸位老师及同行的帮助,在此谨表示衷心感谢。,第十三讲 大气遥感探测,主要内容13.1 概述13.2 地基雷达大气遥感探测13.3 卫星大气遥感探测,气象仪器就其测量方法而言,可分为两类:一类属接触式仪器,就是说仪器的感应元件与被测物质直接接触,以测出被测物质的气象特性。另一类属遥感式仪器,它是利用接收被测物散射、反射、发射出来的电磁波,以测出被测物质的气象特性。,主要内容13.1 概述13.2 地基雷达大气遥感探测13.3 卫星大气遥感探测,
2、1、遥感 就是不直接接触测量目标物或有关的大气物理现象,通过探测器接收来自被测目标物发出的辐射信息,并对其处理、分类和识别的一种技术 2、遥感的分类 遥感按探测器的工作方式可分为主动式大气遥感 探测和被动式大气遥感探测两种 3、主动式大气遥感探测 是探测器本身发射某一波长的电磁辐射,然后再接收目标物反射回来的电磁辐射强度的变化来推测被测物体的特性和气象要素的分布4、被动式大气遥感探测 是在一定电磁波谱段内测量被测物体发射的电磁辐射,然后由物理定理推出被测物体的特性和气象要素的分布,为什么需要遥感探测呢?,在需要空间和时间很密集的资料时,观测区域是常规观测仪器所不能达到的,或者使用常规观测仪器获
3、取又很不经济,此时,遥感就成为了一种特别有用的探测手段,主要内容13.1 概述13.2 地基雷达大气遥感探测13.3 卫星大气遥感探测,天气雷达,2、地基雷达大气遥感探测,“雷达”是Radio Detection And Ranging缩写Radar的音译,字面上含义是无线电探测和测距。确切的讲,就是无线电方法发现并测定空间目标的位置。最主要的作用:就是用于警戒强对流灾害性天气。同时,也可以把它作为研究大气物理的重要手段,1、雷达,中国新一代天气雷达,为什么全国不布同样的雷达?,常规天气雷达50年代开始使用军事雷达58年引进第一部天气雷达60年代末711X波段数字化天气雷达70年代自行生产71
4、1、712、71380年代具有数字处理系统的714S波段,引进多普勒雷达多普勒天气雷达90年代已生产出714CD、714SD型脉间相干雷达99年对WSR-88D进行改造,第一部先进的S波段全相干脉冲多普勒雷达CINRAD/CC 3824型,我国雷达气象发展历史,雷达定向发射的电磁波在大气中近似以光速传播,当它碰到目标物时,就有一部分电磁波能量被散射返回,回来的信号(回波)被雷达接收机接收,并用显示器(或计算机系统)显示出来,从而确定气象目标物的位置和特性。(C=3*108m,1sec=106s),2、天气雷达的工作原理,X,Y,Z,H,L,R,3、天气雷达的基本组成,信号通过天线发射和接收;发
5、射机和接收机用于发射和接收信号;信号处理器对接收到的信号通过A/D转换、视频积分等处理后得到回波强度、移动速度和谱宽;伺服系统主要控制天线、将其数据送回信号处理器及监控系统;监控系统负责拳击的监视和控制;数据处理和显示系统负责数据的采集、显示、生成产品、存储及传输。,4、什么是雷达气象方程?,雷达回波强度不仅取决于雷达系统各参数的特性,而且和被观测的目标物(云、降水粒子)的性质有关,还与雷达和被测目标物之间的距离以及其间的大气状况有关。只有把这些要素分析清楚,才能根据所测定的回波强度去推断云、降水的物理状况,雷达气象方程就是为此目的而建立的。,雷达气象方程:集中反映雷达回波强弱与气象目标物、雷
6、达的各参数以及距离等关系的数学表达式。雷达气象方程是雷达气象学的理论基础。利用雷达气象方程,可以根据回波的强度判断降水区的物理状况,并正确地选择雷达的参数,4、雷达气象方程,雷达机各参数及其在雷达探测中的作用气象因子的作用距离因子的影响,瑞利散射 1871年Rayleigh推出散射公式,粒子直径和入射波长 d 的小球形粒子散射。一般云滴、小雨滴对厘米波长的雷达波的散射可看作瑞利散射米散射 1908年G.Mie 推出均匀介质圆粒子对平行波散射的函数表达式。粒子直径和入射波长 d 的大球形粒子散射。,5.瑞利散射和米散射,6、散射是雷达探测大气的基础。雷达截面:雷达截面的大小反映了粒子所造成的后向
7、散射的大小。雷达反射率:单位体积内全部降水粒子的雷达截面之和,以表示雷达反射率因子:单位体积中粒子的数密度与直径6次方乘积的总和,用Z表示。反射率因子Z值的大小,反映了气象目标内部粒子的尺度和数密度,常用来表示气象目标的强度。由于反射率因子Z只取决于气象目标本身而与雷达参数和距离无关,所以不同参数的雷达所测得的Z值可以相互比较。等效反射率因子Ze:能够产生同样回波功率,与小球粒子的 等效的Z的数值。引进Ze值后即使在米散射情况下只要以Ze值代替Z值,雷达气象方程仍可保持瑞利散射时的简单形式,7、衰减,衰减:就是吸收和散射两种作用的总和,由于衰减,使回波图像、定量测量情况与实际情况之间出现偏差,
8、造成回波的失真。了解衰减对雷达探测的影响,对于正确使用回波资料是十分重要的。衰减物:大气、云、降水粒子,气体:考虑吸收作用,忽略散射作用气体吸收:310cm波长可忽略。(1)对2cm以上的雷达波其吸收所造成的衰减,一般可忽略。(2)对波长在1cm附近或探测距离较远时,吸收所造成的衰减必须考虑。(3)衰减除与雷达波长有关外,还与湿度、温度、气压等有关。(4)吸收雷达波的大气气体主要是水汽和氧气。吸收带:水汽:1.350.18cm 0.2cm处 水汽吸收与绝对湿度成正比,近似与水汽密度成正比;除1.35cm波长附近,与气压成正比;水汽含量不变,与温度成反比。氧气:0.5cm处氧气吸收与温度成反比;
9、波长在0.710cm时,与气压的平方成正比。,大气气体对雷达波的衰减,云的衰减,(1)液态云:衰减与波长、温度成反比。(2)液态云:10cm雷达波云的衰减可以忽略;5cm雷达波云的衰减一般可以忽略;3cm雷达波穿过较长距离的云层时,云的衰减不可以忽略。(3)冰云:由于冰的介电常数小,冰云的衰减要比液态云的衰减小23个量级,因此冰云的衰减可以忽略。,雨的衰减考虑,10cm雷达除特大暴雨外,一般雨滴可以忽略5cm雷达对中、小雨滴可以忽略3cm雷达对雨滴不能忽略,8、脉冲多普勒雷达测量的基本参数,多普勒雷达的探测出可以得到雷达反射率因子外,还可以以多普勒效应为基础,通过接收和发射信号之间的相位或频率
10、差异,测定有效照射体内散射粒子相对于雷达的平均速度、速度谱以及速度谱宽等物理量,9、研究回波强度分布和回波径向速度场特征的意义,前者可以了解回波强弱和性质,从而可以知道属于什么类型和性质的回波后者除进一步证实上述回波的强弱和性质外,还可以了解大气流场、气流垂直速度分布等两者结合,加上有时间序列的连续探测资料,就可以了解回波演变和移动规律,10、回波分类,(1)气象回波:分为降水回波和非降水回波。成因:大气中云、降水中的各种水汽凝结物对电磁波的后向散射和大气中温、压、湿等气象要素剧烈变化而引起的。降水回波:层状云连续性降水回波、对流云降水回波、积层混和云降水回波、雪的回波,冻雨、沙暴中降水、第二
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- 现代 大气 探测 第十 三讲 遥感

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