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相似文献
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1.
L波段雷达探测系统使用中应注意事项   总被引:8,自引:0,他引:8  
通过对L波段雷达-GTS1数字探空仪探测系统在实际操作中容易出现的一些差错进行分析,找出差错易出现的原因和应对措施。  相似文献   

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通过对L波段雷达-GTS1数字探空仪探测系统在实际操作中容易出现的一些差错进行分析,找出差错易出现的原因和应对措施。  相似文献   

3.
呼和浩特观象台自2008年9月1日使用L波段雷达─GTS1型数字式探空仪气象探测系统,综合探测已2个多月了,在工作期间积累了一些经验,与各位同行交流。1  相似文献   

4.
从细节入手,探讨L波段探测系统使用过程中的操作注意事项.  相似文献   

5.
对河池高空站在使用L波段雷达探测系统的过程中,探测操作及雷达设备等方面遇到的典型问题进行总结、分析,并结合实际经验提出解决方法.  相似文献   

6.

L波段雷达观测注意事项

  相似文献   

7.
放球前40min,启动放球软件,打开雷达的电源、驱动箱、示波器及发射高压。放球前30min基测,基测完毕可浸泡电池,使电池电压在18~20V之间,冬季可略高一些。装配仪器的,使仪器同气压表槽面尽可能在同一高度,高差不超过4m。放球前10min,打开视频开关,摇动方位、仰角,将悬挂在放球点的仪器调至视频窗口的中央位置;打开小发射机开关,调整频率使凹口信号清晰度到最佳;摇动手轮使探空仪偏离一个角度(大约30);将天控开关切换为自动。这时如果探空仪迅速回到视频窗口的中间位置,说明频率已经调好,雷达工作正常,能自动跟踪。放球前5min,读取瞬间要素值;天控为自动;距离开关为自动;打开放球键,等待放球。  相似文献   

8.
GTC2型L波段探空数据接收机在使用过程中出现各种问题进行阐述和分析、汇总,提出解决故障的方法,以备本站和其他台站维修借鉴和参考。  相似文献   

9.
根据L波段高空探测系统现用V3.10版软件在实际工作中的应用情况,把与高空气象探测规范不相符以及业务软件在实际应用中存在的一些问题提出来,以便更加规范业务软件和高空质量考核办法,加快高空探测业务进一步完善,供业务软件开发者和高空管理人员参考。  相似文献   

10.
GFE(L)1型二次测风雷达-GTS1型数字式探空仪系统软件包括两大部分,即放球软件和数据处理软件。L波段(1型)高空气象探测系统软件是与L波段(1型)高空气象探测系统配套使用  相似文献   

11.
根据L波段雷达探测系统的特点,结合阳江探空站使用L波段雷达探测系统多年的经验,总结几年来使用该系统施放前出现的种种情况,探讨施放前准备工作的重要性,确保高空探测工作的顺利进行。  相似文献   

12.
L波段高空气象探测系统特殊问题处理方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
L波段雷达-电子探空仪高空气象探测系统为我国高空探测系统换型的主要设备.本文对雷达操作过程中容易出现的天线抖动、无法自动跟踪、丢球后寻找等一些问题,以及软件处理中的一些特殊情况进行分析,列出现象、查找原因、提出解决办法.  相似文献   

13.
L波段雷达探测系统几种特殊故障的处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
为确保L波段雷达能准确、可靠、安全连续的正常运行,并在大气监测现代化建设中发挥应有的作用,雷达探测系统的保障将起到关键作用。文章针对东胜L波段雷达探测系统运行中出现的个例故障进行原因分析,并找出相应的解决办法,保证系统的正常运行。  相似文献   

14.
葛凡 《山东气象》2012,32(2):81-82
结合章丘探空站在日常资料处理和审核工作过程中遇到的一些特殊情况,针对斜距代替、处理软件打不开、仰角大于90°等三类常见的问题,分别进行研究分析,并提出对这些问题具体的处理意见和方法。  相似文献   

15.
对我国高空气象观测业务中的平均风计算方法及其存在的问题进行了分析和探讨,提出了完全采用矢量平均风算法来求取高空规定层风的业务流程改进方案;用锡林浩特站和阳江站同球施放的RS92GPS探空仪与L波段雷达-GTS1探空仪的对比观测数据集,对20~200s时间窗口下的各种矢量平均风计算方案及其规定风层计算结果进行了分析比对,提出未来改进的L波段高空气象观测系统可以测试使用时间窗口为30~45s的矢量平均风、使得计算风层达到每150~350m高程一个,以便进一步提高与GPS测风结果的一致性、更好地满足预报服务部门对高空风垂直分辨率的应用需求。  相似文献   

16.
L波段高空气象探测系统气压、高度观测数据分析   总被引:4,自引:2,他引:4  
王荣基  李君 《气象科技》2009,37(1):106-109
对甘肃省民勤站L波段高空探测系统GTS1型探空仪地面基测气压变量的统计分析表明,气压传感器在地面稳定的环境下感应的数值与标准气压数值相比偏低;在实时探测过程中,气压相差1hPa时,L波段高空探测系统所反映出的测高偏差随探测高度的增加而不断变大;对L波段雷达和GTS1探空仪测量高度的差值进行比较,所得的高度差随探空仪的升高而逐渐增大,探测高度到达36000gpm时,高度差约为1700gpm。  相似文献   

17.
通过研究分析在使用L波段雷达探测系统的过程中所遇到的问题,探讨问题的成因和解决的方法.  相似文献   

18.
L波段雷达探测系统是我国高空气象观测的重要组成部分,随着地面高空气象观测业务一体化工作的展开,许多地面气象观测业务人员开始从事高空气象观测业务工作,出现了不少问题,结合多年来的台站工作经验,就L波段雷达探测系统在使用中的一些技巧经验进行总结,将发现的一些问题提出解决建议。  相似文献   

19.
梁静舒  王海深  胡姮 《气象科技》2021,49(5):681-686
通过分析L波段高空探测系统的时序设计原理,进行GTS1型探空仪与RS92型探空仪的同球比对施放试验验证,确定了由L波段高空探测系统的时序设计造成的测量元件感应气象要素至地面设备计算机软件赋时之间的时间差,会造成测量结果的随机波动。L波段探空系统总体时差对气压测量影响较大,对温度的影响较小,对湿度的影响较为复杂;由此造成的气压不确定性,将影响探空应用文件的准确性。相对于测量元件的感应时间总是延迟的,其总体散布中心为测量元件感应气象要素后1.2s,时差散布的扩展不确定度为0.98s,气压误差最大可达0.86hPa。北斗-GPS双模式导航测风探空仪的设计中采用了消除时差的方法,大大减小了测量结果的随机误差,并且在2013年12月中国气象局阳江试验中效果良好,为该问题提出了改进方法。  相似文献   

20.
L波段高空气象探测系统的应用及特殊情况处理   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据L波段(1型)高空气象探测系统在宜昌的使用情况,简要介绍了该系统的安装应用及观测过程中特殊情况的应急处理方法。  相似文献   

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