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基于多普勒雷达垂直风廓线产品的风暴 相对螺旋度对山西暴雨

基于多普勒雷达垂直风廓线产品的风暴 相对螺旋度对山西暴雨
基于多普勒雷达垂直风廓线产品的风暴 相对螺旋度对山西暴雨

民用机场风廓线雷达系统技术规范

管理程序 中国民用航空局空管行业管理办公室 编号:AP-117-TM-2013-01 下发日期:2013年8月6日民用机场风温廓线雷达系统技术规范

目录 第一章总则 (2) 第二章系统构成及功能 (2) 第一节一般规定 (2) 第二节产品输出功能 (4) 第三章系统性能 (6) 第一节整体性能 (6) 第二节各子系统性能 (7) 第四章环境适应性 (12) 附录一信号功率的谱矩及信噪比计算方法 (14) 附录二风速、风向及Cn2计算方法 (15) 附录三风温廓线雷达数据格式 (16)

民用机场风温廓线雷达系统技术规范 第一章总则 第一条为规范民用机场风温廓线雷达系统(以下简称风温廓线雷达)的建设和运行,根据《中国民用航空气象工作规则》,制订本规范。 第二条本规范适用于中华人民共和国境内民用机场和军民合用机场民用部分(以下称民用机场)的风温廓线雷达系统的建设和运行。 第三条民用机场风温廓线雷达系统的构成、功能、性能和环境适应性等技术要求应当符合本规范。 第四条风温廓线雷达按照安装方式不同分为固定式和可移式两种。可移式主要有车载可移式和方舱可移式两种。 第二章系统构成及功能 第一节一般规定 第五条风温廓线雷达主要由天线分系统、发射分系统、接收分系统、信号处理分系统、监控分系统、标定分系统、通讯分系统、数据处理及应用终端、配电分系统、RASS(Radio-Acoustic Sounding System,无线电-声探测系统)分系统构成。 第六条风温廓线雷达采用全相参脉冲多普勒体制。

第七条风温廓线雷达采用相控阵技术、全固态发射技术、数字接收机技术、脉冲压缩技术等。 第八条风温廓线雷达具有探测大气虚温的功能。 第九条风温廓线雷达应当具有实时采集功率谱数据,对功率谱数据进行信噪比计算、噪声电平计算、干扰信号剔除、杂波剔除、信号提取、谱矩估计、数据质量控制功能。 第十条风温廓线雷达应当具有生成风速、风向、垂直气流、Cn2(Refractive Index Structure Constant,大气折射率结构常数)、谱宽、信噪比等数据产品的功能。 第十一条风温廓线雷达应当具有设置站点参数、雷达参数、探测参数、处理参数、显示参数、运行参数的功能并能在设置后即刻生效。 第十二条风温廓线雷达应当具有历史数据存储和管理功能。 第十三条风温廓线雷达应当实时显示图形产品、打印输出,并且都可自动保存为BMP、JPG、GIF等标准图像格式文件。 第十四条风温廓线雷达应当具有软件控制定时开关机和系统自动标校功能。 第十五条风温廓线雷达应当具有根据预设自动探测、生成产品和分发产品的功能。 第十六条风温廓线雷达应当具有板级的BITE(Built-in Test Equipment,机内检测装置),能够对故障发现、记录和告警;具有应急保护功能。

风廓线雷达通用数据格式

附件: 风廓线雷达通用数据格式 (V1.2) 2007年9月

目录 1. 文件名编码规则 (3) 1.1 原始数据文件 (3) 1.2 产品数据文件 (3) 2.功率谱数据文件 (4) 3. 径向数据文件 (4) 3.1 文件组成单位 (4) 3.2 文件框架 (4) 3.3 文件结构 (6) 4. 实时的采样高度上的产品数据文件 (10) 4.1 文件组成单位 (10) 4.2 文件框架 (10) 4.3 文件结构 (10) 5. 半小时平均的采样高度上的产品数据文件 (12) 5.1 文件组成单位 (12) 5.2 文件框架 (12) 5.3 文件结构 (12) 6. 一小时平均的采样高度数据文件 (13) 6.1 文件组成单位 (13) 6.2 文件框架 (13) 6.3 文件结构 (13) 附件一功率谱数据格式 (15)

1. 文件名编码规则 根据实际需求,建议使用长文件名命名法,对各类文件名进行约定。文件名中的观测时间均为观测结束时间。 1.1 原始数据文件 原始数据文件包括功率谱数据文件、瞬时径向谱数据文件,对于原始数据文件,建议每次观测生成一个文件,文件名具体命名方法如下: Z_RADR_I _IIiii_yyyyMMddhhmmss_O_WPRD_雷达型号_数据类型.TTT 其中: Z:国内交换文件; RADR:表示雷达资料; I:表示后面的IIiii为风廓线雷达站的区站号; IIiii:区站号(按地面气象站的区站号); yyyy:观测时间(年) (20**—); MM:观测时间(月) (01—12); dd:观测时间(日) (01—31); hh:观测时间(时) (00—23); mm:观测时间(分) (00—59); ss:观测时间(秒) (00—59); O:表示观测数据; WPRD:表示风廓线雷达资料; 雷达型号:见表1; 数据类型:功率谱数据文件用FFT表示; 径向数据文件用RAD表示; TTT:当TTT = BIN时,表示二进制文件; 当TTT = TXT时,表示文件格式为ASCII。 注:观测时间用世界时表示。 1.2 产品数据文件 产品数据文件包括实时的采样高度上的产品数据文件、半小时平均的采样高度上的产品数据文件,一小时平均的采样高度上的产品数据文件,文件名具体命名方法如下: Z_RADR_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_P_WPRD_雷达型号_产品标识.TXT 其中: Z:国内交换文件; RADR:表示雷达资料; I:表示后面的IIiii为风廓线雷达站的区站号; IIiii:区站号(按地面气象站的区站号); yyyy:观测时间(年) (20**—); MM:观测时间(月) (01—12);

风廓线雷达建设指南

风廓线雷达建设指南 中国气象局 二〇一二年五月

目录 一、建设原则 (1) (一)统一规划、统筹建设 (1) (二)统一技术标准、统一设备型号 (1) 二、建设程序 (2) (一)建设审批 (2) (二)设备采购 (2) (三)站址勘选 (3) (四)基础建设 (3) (五)出厂测试 (3) (六)安装架设 (4) (七)现场测试 (4) (八)业务验收 (4) 三、培训和运行要求 (5) (一)培训要求 (5) (二)运行要求 (6) 四、附则 (6) 附录1风廓线雷达建站技术要求 (7) 附录2风廓线雷达选址报告书 (14)

为指导和规范风廓线雷达建设,实现全国风廓线雷达资料的组网应用,特制定本指南。 一、建设原则 (一)统一规划、统筹建设 风廓线雷达建设应遵循“先规划后建设”的原则,按照《风廓线雷达布局方案(2011-2015年)》的规划布局,依托中央和地方投资项目统筹建设。 《风廓线雷达布局方案(2011-2015年)》规划布局以外的站点,原则上不得建设。如有特殊原因确需建设的,必须在明确需求、用途、应用效益、资金来源等的前提下,按照《关于规范大型气象探测设备和进口气象设备项目建设的通知》(中气函〔2008〕33号)和《关于重申规范大型气象探测设备和进口气象设备项目建设工作的通知》(气发〔2008〕172号)(以下称为“两个通知”)要求严格履行建设审批手续。 (二)统一技术标准、统一设备型号 风廓线雷达应按照“统一技术标准、统一设备型号”的原则规范建设。所有业务用风廓线雷达均应满足中国气象局相关设计规范的功能指标要求,均应选用取得气象专用技术装备使用许可证或中国气象局业务列装的设备,并做到省(区、市)内设备型号统一。

中国气象局风廓线雷达通用数据格式(V1.2)

风廓线雷达通用数据格式 (V1.2) 2007年9月

目录 1. 文件名编码规则 (3) 1.1 原始数据文件 (3) 1.2 产品数据文件 (3) 2.功率谱数据文件 (4) 3. 径向数据文件 (4) 3.1 文件组成单位 (4) 3.2 文件框架 (4) 3.3 文件结构 (6) 4. 实时的采样高度上的产品数据文件 (10) 4.1 文件组成单位 (10) 4.2 文件框架 (10) 4.3 文件结构 (10) 5. 半小时平均的采样高度上的产品数据文件 (12) 5.1 文件组成单位 (12) 5.2 文件框架 (12) 5.3 文件结构 (12) 6. 一小时平均的采样高度数据文件 (13) 6.1 文件组成单位 (13) 6.2 文件框架 (13) 6.3 文件结构 (13) 附件一功率谱数据格式 (15)

1. 文件名编码规则 根据实际需求,建议使用长文件名命名法,对各类文件名进行约定。文件名中的观测时间均为观测结束时间。 1.1 原始数据文件 原始数据文件包括功率谱数据文件、瞬时径向谱数据文件,对于原始数据文件,建议每次观测生成一个文件,文件名具体命名方法如下: Z_RADR_I _IIiii_yyyyMMddhhmmss_O_WPRD_雷达型号_数据类型.TTT 其中: Z:国内交换文件; RADR:表示雷达资料; I:表示后面的IIiii为风廓线雷达站的区站号; IIiii:区站号(按地面气象站的区站号); yyyy:观测时间(年) (20**—); MM:观测时间(月) (01—12); dd:观测时间(日) (01—31); hh:观测时间(时) (00—23); mm:观测时间(分) (00—59); ss:观测时间(秒) (00—59); O:表示观测数据; WPRD:表示风廓线雷达资料; 雷达型号:见表1; 数据类型:功率谱数据文件用FFT表示; 径向数据文件用RAD表示; TTT:当TTT = BIN时,表示二进制文件; 当TTT = TXT时,表示文件格式为ASCII。 注:观测时间用世界时表示。 1.2 产品数据文件 产品数据文件包括实时的采样高度上的产品数据文件、半小时平均的采样高度上的产品数据文件,一小时平均的采样高度上的产品数据文件,文件名具体命名方法如下: Z_RADR_I_IIiii_yyyyMMddhhmmss_P_WPRD_雷达型号_产品标识.TXT 其中: Z:国内交换文件; RADR:表示雷达资料; I:表示后面的IIiii为风廓线雷达站的区站号; IIiii:区站号(按地面气象站的区站号); yyyy:观测时间(年) (20**—);

中国气象局风廓线雷达系统建设指南

中国气象局 风廓线雷达系统建设指南 中国气象局监测网络司 中国气象局大气探测技术中心 2007年1月

编制说明 风廓线雷达是以晴空湍流作为探测目标,利用大气湍流对电磁波的散射作用,遥感探测风速的设备。配备声探测功能的风廓线雷达(RASS—Radio Acoustic Sounding System)还可以通过电波和声波的相互作用遥感大气温度。它具有观测频次多、连续获取资料、自动化程度高、业务运行成本低等优势,是加强对灾害性天气监测的能力和提高短期数值天气预报模式质量的重要手段。 我国风廓线雷达技术最早开发于八十年代末,近年来一些单位相继研制成功对流层、边界层风廓线雷达,投入科学试验和业务试用。目前风廓线雷达技术已趋于成熟,我国已具有组建适宜气象业务需求的风廓线雷达专业网的能力。为了加强对全国气象部门进行风廓线雷达站建设的指导,在监测网络司的领导下,由大气探测技术中心组织编制了《风廓线雷达系统建设指南》,为全国气象部门建设风廓线雷达站提供依据。

本《指南》是根据现阶段和今后一段时期内中国气象局采用风廓线雷达技术而制定的。 内容涉及风廓线雷达系统及其配套设施的建设。 本《指南》由中国气象局提出并归口。 本《指南》由中国气象局大气探测技术中心负责起草。 本《指南》由中国气象局负责解释。

1 适用范围 (5) 2 主要依据 (5) 3 建设内容 (5) 4 选址要求 (6) 4.1 场地要求 (6) 4.2 无线电环境要求 (6) 4.3 安全环境 (7) 4.4 架设场地的要求 (8) 5 基础建设要求 (8) 5.1天线阵面场地 (8) 5.2 工作用房的建设 (9) 5.3配电的建设 (10) 5.4 通讯要求 (11) 5.5 风廓线雷达站防雷要求 (11)

《风廓线雷达单站数据 NetCDF格式》编制说明

气象行业标准《风廓线雷达单站数据 NetCDF格式》编制说明 一、工作简况 1.任务来源 本标准由中国气象局提出,全国气象基本信息标准化技术委员会(SAC/TC 346)归口。2019年由中国气象局下达中国气象局气象探测中心,项目编号QX/T-2019-91,计划项目名称为《风廓线雷达单站数据NetCDF格式》。 2.起草单位 本标准起草单位为:中国气象局气象探测中心。 3.标准主要起草人及其工作分工 本标准主要起草人为李瑞义、吴蕾、杨馨蕊、周薇、赵世颖、汪学渊、董德宝。其分工如下: 李瑞义,项目负责人,负责标准总体设计,标准编写审定,编制说明的编写审定; 吴蕾、汪学渊、董德宝负责调研,标准制定; 杨馨蕊、周薇、赵世颖,负责资料收集整理。 4.主要工作过程 (1)、2017年9月,应气象信息化标准建设要求,开始编制风廓线雷达标准数据格式。在官方收集、调研国外相关标准、规范等资料基础上,编制组完成《风廓线雷达标准数据格式说明》讨论稿(第一稿)。 (2)、2017年12月,根据中国气象局预报与网络司、中国气象局综合观测司、国家气象信息中心、国家气象中心、中国气象局公共气象服务中心、国家气候中心多部门专家的意见,形成讨论稿(第二稿),标准名称改为《风廓线雷达台站产品数据格式说明(NETCDF)》。 (3)、2018年3月,再次征求中国气象局预报与网络司、中国气象局综合观测司、国家气象信息中心、国家气象中心、中国气象局公共气象服务中心、国家气候中心多部门专家的意见,形成讨论稿(第三稿),标准名称改为《风廓线雷达单站数据NETCDF格式》。 (4)、2018年6月,编写标准格式转换软件,对NETCDF中组、维、变量和属性进行了微调,形成《风廓线雷达单站数据NETCDF格式》(第四稿)。 (5)、2018年10月起-12月底,标准格式转换软件在北京大兴南郊观象台试点。 (6)、 2019年7月起-10月底,优化的标准格式转换软件在北京七个风廓线雷达站试点。

风廓线雷达资料的处理和应用

风廓线雷达资料的处理和应用 发表时间:2017-09-29T09:53:03.140Z 来源:《基层建设》2017年第15期作者:潘亮东1 邓孟珂2 陈尚云1 朱鹏3 喻丽1 [导读] 摘要:雷达水平风廓线资料可以很直观地显示随时间变化风场的垂直结构。为了利用风廓线雷达进行降水研究,分析了2010年7月南京风廓线雷达探测降水的个例。通过风廓线雷达提供的大气折射率结构常数、水平速度、垂直速度等多种资料,可从多种角度了解降水过程,清楚地反映降水的开始、结束以及降水的强度,得出了强降水预报的着眼点和定性指标。 1盐城大丰区气象局江苏盐城 224100; 2泰州市气象局江苏泰州 225300;3淮安市气象局江苏淮安 223001 摘要:雷达水平风廓线资料可以很直观地显示随时间变化风场的垂直结构。为了利用风廓线雷达进行降水研究,分析了2010年7月南京风廓线雷达探测降水的个例。通过风廓线雷达提供的大气折射率结构常数、水平速度、垂直速度等多种资料,可从多种角度了解降水过程,清楚地反映降水的开始、结束以及降水的强度,得出了强降水预报的着眼点和定性指标。 关键词:风廓线雷达水平风场垂直速度大气折射率结构常数C2n 1 风廓线雷达简介 风廓线雷达是利用大气湍流对电磁波的散射原理对大气三维风场进行连续性探测的设备。作为一种新型无球高空气象探测设备,风廓线雷达已成为当前常规气象探测体质的重要补充。,可不间断地提供大气风场、垂直气流、大气温度、大气折射率结构常数等气象要素随高度分布,具有时空分辨率高、连续性和实时性好的特点。 2 风廓线雷达在降水中的应用 风廓线雷达在测量降水过程中对降水的预报,降水过程的分析有一定的作用。我们对南京一次强降水过程进行探讨来分析风廓线雷达探测资料在降水中的应用。 2.1 天气背景分析 2010年7月12日南京地区发生剧烈降水,当时正值梅雨天气。从12日3时开始产生降水持续到13日3点,以12日12时雨强最大,降水持续时间较长,后降水逐渐减弱,13日03时停止。11日20时500hPa上,贝加尔湖东侧有一高压脊,形成了西北气流使冷空气向我国东南部发展,河套地区有一高压槽(图1a),588线在北纬30度附近,副高北抬到南京附近。从孟加拉湾到我国东南部盛行西南风,形成了西南向的水汽通道,为这次降水过程提供了充足的水汽。700hpa高空图上秦岭到江苏西部有一条明显的切变线,切边线南侧有一低空急流,南

《风廓线雷达选址要求》编制说明

气象行业标准《风廓线雷达选址要求》编制说明 一、工作简况 1.任务来源 本标准由中国气象局提出,全国气象仪器与观测方法标准化技术委员会(SAC/TC507)归口。2019年由中国气象局下达中国气象局气象探测中心,项目编号QX/T-2019-66,计划项目名称为《风廓线雷达选址要求》。 2.起草单位 本标准起草单位为:中国气象局气象探测中心。 3.标准主要起草人及其工作分工 本标准主要起草人为李瑞义、吴蕾、董德宝、熊尚威、杨馨蕊、陈俊、贾晓星、孙祥、汪学渊。其分工如下: 李瑞义,项目负责人,负责标准总体设计,标准编写审定,编制说明的编写审定; 吴蕾、董德宝、熊尚威负责调研,标准制定; 杨馨蕊、陈俊、贾晓星、孙祥、汪学渊,负责资料收集整理。 3.主要工作过程 (1)2018年3月,应业务需求,申报《风廓线雷达选址要求》,2018年4月获批。 (2)2018年,在官方收集、调研国外相关标准、规范等资料基础上,编制组完成《风廓线雷达选址要求》讨论稿(第一稿)。 (3)2019年1月,邀请中国气象局综合观测司、中国气象局气象探测中心、民航气象中心、厂家等多部门专家进行咨询,专家针对标准适用范围、具体技术等提出意见。 (4)2019年6月,根据上述专家意见,形成《风廓线雷达选址要求》讨论稿(第二稿)。 (5)2019年9月,《风廓线雷达选址要求》标准中期汇报,专家针对标准适用范围、体例、文字表述提出意见。 (6)2019年11月,根据中期汇报专家意见,修改完善,形成《风廓线雷达选址要求(征求意见稿)》。 (7)2019年12月,上报征求意见。 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据 1.编制原则 本标准根据《中华人民共和国国家标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》及

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