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根据日射站网观测资料,利用辐射光当量在不进行专门的照度观测情况下,可以获得照度数值。苏联地球物理观象总台在地方水文观象台、北极和南极科研所参加下进行了辐射光当量研究。全苏挑选了最有代表性而且有10年观测资料的145个日射站的资料利用辐射光当量进行了分析,获得了自然光照度状况资料,并计算其气候平均值。一、地面自然光照度和辐射光当量 1.地面自然光照度某一地方的光状况决定于三种光源:(1)太阳;(2)天空,即散射阳光的大气;(3)反射到地面的阳光和天空的光。光状况的基本特征是地面的照度E。根据照度可了解到地面单位面积dS的光通量dF,即E=dF/dS。照度单位采用勒克斯。在没有云或有少量云时,任何表面上自然光总照度E_o由 相似文献
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利用1971—1980年1、4、7、10月我国甲种日射站定时日射观测的瞬时日射资料,计算了瞬时光照度平均值,并给制了相应时间的全国瞬时总照度和散射照度分布图。根据这些光气候图,简要介绍了我国瞬时光气候分布情况。 相似文献
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散射光照度与农业生产、建筑采光等均有密切关系。然而由于没有常规的光气候资料,我国散射照度时空分布状况,至今尚无人研究。 目前,国内外是根据一些日射站进行的照度与太阳辐射同步观测资料,在获得辐射光当量的基础 相似文献
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利用1961-1990年共30年贵阳基准气候站辐射以及日照资料,对贵阳市光资源特征进行统计分析,并利用气候学方法分析计算了贵阳的建设光照参数,结果表明:①贵阳市30年年总辐射最平均为3616.4MJ/m2,处于全国低值区,②光资源特征量的月季变化明显,其值均为夏季大,冬季小,与太阳高度角的月季变化、主要的自然天气季节关系密切。③近30年来贵阳总辐射、直接辐射、日照时数、日照百分率的逐年变化基本呈递减趋势,散射辐射逐年变化趋势不太明显,但从10年平均散射辐射值看,70年代平均散射辐射值低于80年代平均散射辐射值。④贵阳混浊度逐年变化呈递增趋势。⑤贵阳的房屋设计的最佳朝向为南向,东向次之,北向最差, 相似文献
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利用Nimbus-7行星反射率观测资料估算青藏高原地区的总辐射 总被引:10,自引:1,他引:10
本文利用1982年8月—1983年7月期间Nimbus-7行星反射率的月平均资料用“物理模式方法(Raschke and Preuss,1979)”估算了青藏高原及其邻近地区月平均地面总辐射的分布。得到的结果较好地反映了纬度、海拔与云量三个主要因子对总辐射分布的支配作用。根据高原及其邻近地区23个测站的资料,对总辐射的计算值与观测值进行了比较。统计分析表明,相关系数f=0.90,标准误差RMS=27w/m~2,平均绝对误差ABS=21w/m~2(相当于有效平均总辐射的11.7%)。文中还对误差来源和敏感性问题进行了讨论。 相似文献
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我国太阳总辐射月总量资料的均一性检验及订正 总被引:11,自引:1,他引:11
采用建站在30a以上的月总辐射资料,以相关性最好的月份为代表月份,以经过均一性检验的日照资料为参考序列,用Potter法进行总辐射资料的均一性检验。结果表明,存在1个或2个间断点的测站占总数的58.6%;无间断点的测站占总数的34.3%。出现间断点的年份以20世纪70年代最多,其次是90年代。90年代初全国辐射仪器的换型对辐射资料没有普遍明显的影响。最后用回归法对存在间断点的绝大多数测站进行了均一性订正,订正后辐射和目照的年平均相关系拊兽谝增大平均增大近5%. 相似文献
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THE LIGHT EQUIVALENT OF TOTAL SOLAR RADIATION AND ITS APPLICATION IN THE CALCULATION OF ILLUMINATION CLIMATOLOGY 下载免费PDF全文
Wu Qikuang 《Acta Meteorologica Sinica》1988,2(4):500-506
From 1983 to 1984,14 solar radiation observation stations which are located in different climate zoneswere chosen for the simultaneous observation of natural illumination with the hourly observation of insola-tion every day.In this paper,according to the data the light equivalent of total solar radiation (LEOTSR)has been given.A multivariate regression equation is employed to calculate the annual and monthly meanvalues of the LEOTSR at 14 observation stations.The variables of the equation include latitude,elevation,surface mean absolute humidity and sunshine duration.The results show that the relative errors are lessthan 10%.The LEOTSR for 464 observation stations was calculated by means of the multivariate regression equationswhich were obtained by the data of 14 observation stations.The total illumination is given by the LEOTSRmultiplying the total radiation.The climatological values of total illumination for each station are alsocalculated according to its LEOTSR and solar radiation.Finally,the climatological charts of total illuminationin China have been drawn. 相似文献
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根据云南省7个辐射站太阳总辐射资料和113个台站日照百分率资料,建立了1961-2007年全省太阳总辐射时间序列,运用旋转主分量方法将全省分为4个区,并在此基础上研究云南太阳总辐射的时空分布和变化特征。结果表明:云南太阳总辐射呈中部多,西南部次之,东部及西北部少的分布特征。1961-2007年呈波段减少的变化趋势,线性倾向率为-0.64%/10a,其中中部及东部显著减少,西南部略有增加。其间出现两次突变,一次是1986年的显著减少,另一次是1993年以后的回升。分析表明,相对湿度和云量是影响太阳总辐射变化的主要气象因子。 相似文献
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河北省太阳总辐射经验系数两种气候学计算方法的比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用河北省周边8个日射站逐月日照百分率资料和太阳总辐射资料,采用最小二乘法拟合经验系数a、b,然后分别通过纬度分区和反距离权重插值两种方法得到河北省142个测站的经验系数a、b,并据此求出河北省内四个具有辐射观测数据台站的总辐射值,对比分析了实测值与不同经验系数下总辐射估算值之间的差异。结果表明:纬度分区和反距离权重插值两种方法所建立的太阳总辐射量估算公式的模拟精度总体差别不大,但采用纬度分区法所得的经验系数,在计算太阳辐射年总量时与实际观测值更为接近,因此建议采用纬度分区法计算河北省各地太阳总辐射量。 相似文献
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Summary Thin plate smoothing splines incorporating topographic dependence were used to interpolate daily global solar radiation in
the Bavarian forest ecosystem monitoring network, with the degree of data smoothing determined by minimizing the generalized
cross validation. A simple cross validation method was used to discuss the spatial distribution of mean relative errors at
18 forest climate stations. The results show that, from this network 14%–30% mean relative errors can be expected for most
of these forest climate stations in summer, and 20%–30% mean relative errors can be found at a few of forest climate stations
in winter. Time-averaging can reduce these interpolation errors. In this network a mean relative error of 10% can be expected
for weekly and biweekly mean solar radiation at most of forest climate stations in summer. Large errors are related to low
radiation amount under heavy cloud cover. Mean relative errors increase as daily global solar radiation decreases.
Received April 20, 1999 Revised January 20, 2000 相似文献
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我国散射辐射的气候计算方法及其分布特征 总被引:1,自引:0,他引:1
使用全国64个日射站的散射辐射资料,首先计算与建立了各地1月、4月、7月和10月的月散射辐射值与总云量、日照百分率之间的相关系数与经验关系式,并对经验关系式进行了方差检验。该经验关系式为:D=Q0(s1+0.01)(a+bN)。应用该经验关系式和200多个地面气象站的资料,计算了各地的1月、4月、7月和10月的散射辐射值。最后对我国四季散射辐射的分布及其年变化作简要的分析。 相似文献
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青藏高原地面加热场强度的气候特征 总被引:15,自引:12,他引:15
本文用1961-1985年共25年青藏高原60个站的地气温差资料,用季国良的回归方程计算了高原地面加热场强度。并且分析了它的气候特征。结果发现高原地面加热场强度比叶笃正(1979)的计算值小29%。根据自然正交函数分析和载荷量计算,发现玉树和日喀则两站地面加热场强度的平均距平可以粗略地代表整个高原。高原地面加热场具有显著的3年、准5年和准11年周期,在冬季和春季地面加的热场的持续性很强。 相似文献
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利用1961~2000年赣州站、南昌站的年太阳总辐射与相关气象要素资料,结合Penman公式,运用6种计算净长波辐射的方法估算了两站的年太阳总辐射;建立了估算该地区年太阳总辐射的绝对误差权重法(Method of Absolute Errors,MAE),并给出了适用于江西省的绝对误差权重系数,以此方法计算了江西省其他76站的年太阳总辐射;并分析了该地区年太阳总辐射的时空分布特征及其变化趋势,发现:(1)1961~2000年间,江西省大部分地区太阳总辐射在3800~4400 MJ·m-2·a-1;南部偏东地区较大,且存在有一大值中心;西部地区为江西省太阳总辐射最小的地区;(2)40年间,江西省年太阳总辐射呈明显下降趋势,每10年减少143.70 MJ·m-2。78站中,有63站的太阳总辐射的下降趋势通过了α=0.05的显著性检验,8站表现为上升趋势;江西省北部及南部地区太阳总辐射下降较大;中部地区下降相对较小,且在鄱阳湖东侧有一低值中心。 相似文献