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自然表面比辐射率测定方法的理论分析和实验 总被引:5,自引:0,他引:5
本文对野外现场测定自然表面比辐射率的方法进行了理论分析和观测实验.结果表明文献[1]的测量方法在估计比辐射率时偏高而使表面温度估计偏低,对原方法改进后可得到很好的改善;实验结果与理论计算值有很好的一致性,以部分计算值代替实测值,可减少实测项目,使观测方案进一步简化且仍保持良好的精度.应用改进后的方法,我们在“黑河试验”现场测定了几种不同下垫面的比辐射率. 相似文献
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70年代以来,由于资料逐渐增多,平流层环流特征及其应用正在迅速开发。本文将给出50hPa上高度距平的一种持续性特征。 本文应用联邦德国自由柏林大学气象研究所提供的1965—1984年逐月平均北半球网格点资料,算出网格点上这20年的逐月平均值,然后求出这20年的逐月各网格点上的距平值。我们暂时先只计算各网格点上的距平符号,並计算同一网格点上其相邻月份距平符号的持续或变化,其计算公式如下: 相似文献
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青藏铁路沿线地表融冻指数的计算分析 总被引:8,自引:5,他引:3
利用青藏高原地表温度观测资料, 计算了青藏铁路沿线地表融化和冻结指数, 并分析其变化特征和发展趋势. 结果表明: 在平均气候状况下, 青藏高原暖/冷季地表温度和融化/冻结指数的分布主要受地理纬度和海拔高度的影响;太阳辐射的纬度效应叠加在气温的海拔递减作用上, 形成了青藏铁路沿线地表的融化/冻结特征分布. 青藏铁路沿线各站地表气温的融化/冻结指数与地表的融化/冻结指数有较好的换算关系, 各站的n系数比较稳定, 标准偏差和变异系数都比较小. 1980-2005年平均的五道梁地区的融冻比为0.8, 沱沱河地区的融冻比为1.0;但从青藏铁路沿线地表融化/冻结指数的长期变化趋势来看, 融冻比目前处于近50 a的较低水平, 存在有缓慢的、清楚的波动上升趋势. 近10 a的线性变化趋势约为14 ℃·d·a-1, 对处于弱的冻结平衡边缘的冻土路基的安全稳定是一个明显的、重要的威胁. 相似文献
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70年代以来,由于资料的逐渐增多,平流层环流特征及其应用,正在迅速开发中。本文将给出50hpa上高度距平的一种持续性特征。本文应用联邦德国自由柏林大学气象研究所提供的1965—1984年逐月平均北半球网格点资料,算出各网格点上的逐月平均值,然后求出这20年的逐月各网格点上的距平值。我们暂先只计各网格点上的距平符号,并计算同一网格点上,其相邻月份距平符号 相似文献
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利用美国国家环境保护委员会/国家大气研究中心(NCEP/NCAR)再分析气候资料,分析了西风带与季风对我国西北地区水汽输送的作用。分析表明,大气水汽输送在西北地区的3个分区特征非常明显:高原切变线以南,主要是来自西南季风的水汽输送;高原切变线以北,主要是来自西风带的水汽输送;高原切变线向东北方向的延长部位是一鞍型区,为西风带与西南季风的共同影响区。青藏高原东部的西南季风气流有绕行和向北翻越青藏高原的水汽输送;而在青藏高原中西部地区,主要是由青藏高原周边向主体的水汽输送,没有明显的翻越青藏高原的水汽输送。在青藏高原以北的大部分地区以对流层中层的水汽输送为主;在青藏高原南部以低层水汽输送为主。在青藏高原以北的大部分地区,水汽输送为辐散,即输入的水汽又被扩散出去了;在青藏高原主体和我国西北地区东部为水汽输送的辐合区。西风带的水汽输送为我国西北大部分地区提供了基本的水汽来源,西风变化对其水汽输送通量散度年际变化有直接的作用;南亚夏季风通过西南季风气流水汽输送直接影响我国西北地区南部和东部,并且,其变化通过环流结构调整影响西风带的波动,进而影响西风带对西北地区的水汽输送。 相似文献
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夏季区域西风指数对中国西北地区水汽场特征影响的对比分析 总被引:11,自引:3,他引:8
利用1970—1997年NCEP/NCAR冉分析月平均资料,设计了区域西风指数。通过分析西北地区夏季的水汽输送通量散度,发现该地区水汽平流引起的水汽输送通量散度项年际变化极小,而风场辐合(辐散)引起的水汽输送通量散度项年际变化却很大,在西北地区区域西风指数较强年份风场辐合比区域西风指数较弱年份强。由此可知.两风年际变化对西北地区的风场辐合(辐散)的影响是我国西北地区水汽场年际变化的主要原因。中国西北地区;区域西风指数;水汽输送通量散度;降水 相似文献
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