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云雷达和微波辐射计联合反演大气湿度廓线的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用中国气象局大气探测试验基地的微波辐射计亮温值、对应的云雷达测得的反射率因子和L波段探空数据,采用BP(back propagation)神经网络作为反演工具,反演得到大气垂直湿度廓线。将天气情况分为晴天、低云、中云和高云四种情况,对比不加入反射率因子的反演湿度廓线,分析两种反演方法在各高度层的均方根误差。对比结果表明,加入反射率因子的反演湿度廓线与探空廓线的相关系数平均值为0.862,均方根误差为14. 9%,而不添加反射率因子的相关系数平均值为0.763,均方根误差为19.2%。 相似文献
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Alessio De ANGELIS Marco DIONIGI Paolo CARBONE Mauro MONGIARDO 车文荃 王清华 Franco MASTRI Giuseppina MONTI 《南京气象学院学报》2017,9(1):64-72
中程无线功率传输(WPT)可以采用几种不同的方式实现,如通过电感或电容耦合、谐振或非谐振网络实现.本文主要研究了通过感应耦合谐振器实现的WPT链路,而且只着重研究了利用2个谐振器的链路(直接链路)并工作在主谐振频率下的情况.研究结果表明,当工作在主谐振频率下,可以根据网络参数来对传输效率或负载功率进行优化. 相似文献
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针对离散站点资料格点化的业务需求及 Cressman 方法在地形复杂区域客观分析存在的问 题,利用山东及周边省自动气象站观测的 2 m气温和 ECMWF预报的海上 2 m气温,结合山东省中尺度数值预报位温递减率、90 m分辨率 SRTM高程数据,采用统一高度 Cressman 方法对山东省地面2 m气温进行客观分析,生成了逐 1 h、0.01°×0.01°高分辨率的地面 2 m气温格点产品。结果表明,统一高度 Cressman 方法的客观分析格点产品在地形复杂区域的分析更合理,月平均误差基本在±1 ℃以内,鲁中山区地形高度较高区域月平均误差略大于鲁西北、鲁西南、鲁东南和山东半岛等地的平原地区,气温偏低的10、11、12月温度准确率均略低于 5、6、7、8、9 月;2020 年 5—12 月平均误差为-0.0039 ℃,平均绝对误差为 0.1469 ℃,均方根误差为 0.3597 ℃,2 ℃以内准确率为 99.64%,1 ℃以内准确率为 98.24%,各项检验指标均较优。总体上统一高度 Cressman 客观分析格点产品质量接近中国气象局陆面数据同化系统( HRCLDAS )高分辨率格点实况产品。 相似文献
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3D Zernike矩在三维地形匹配中应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了三维地形匹配工作原理,提出3DZernike矩在三维地形匹配中应用算法。该方法利用三维地形曲面与其3DZernike矩具有一一对应关系,计算实时恢复得到的三维地形与基准图中参考三维地形的3DZernike矩,比较这两个3DZernike矩之间欧式距离,并以欧式距离最小为最佳匹配原则实现三维地形的精确匹配。该方法充分利用3DZernike矩的性质,将三维地形匹配转换成3DZernike矩匹配。该算法对匹配地形无特殊要求,抗噪声能力强,能实现三维地形的精确匹配。 相似文献
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IntroductionChinesemainlandliesinthesoutheastofEurasianPlateandisclampedbyindian,PacificandPhilippineSeaPlates.Besides,itislocatedatbetweenthetwobigseismicactivebeltsintheworldatthesametime.Differingfromtheshowoftwobigseismicbeltswhichhaveseismiczonaldistributionalongplateboundary,Chinesemainlandanditsperipheralareahaveapeculiarcharacter,expressingseismicallylargestrength,highfrequency,widedistribution,shallowfocus,seriousdamage,multiplestyles,extremelynonuniformspace-timedistributionandsoo… 相似文献
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XuDong Huang JianJun Lu Stanislas Sizaret RuCheng Wang DongSheng Ma RongQing Zhang Xu Zhao JinWei Wu 《中国科学:地球科学(英文版)》2017,60(7):1220-1236
The Middle-Late Jurassic Cu-Pb-Zn-bearing and W-bearing granites in the Nanling Range have distinctly different mineralogical and geochemical signatures. The Cu-Pb-Zn-bearing granites are dominated by metaluminous amphibole-bearing granodiorites, which have higher CaO/(Na2O+K2O) ratios, light/heavy rare earth element(LREE/HREE) ratios, and δEu values,lower Rb/Sr ratios, and weak Ba, Sr, P, and Ti depletions, exhibiting low degrees of fractionation. The W-bearing granites are highly differentiated and peraluminous, and they have lower CaO/(Na2O+K2O) ratios, LREE/HREE ratios, and δEu values,higher Rb/Sr ratios, and strong Ba, Sr, P, and Ti depletions. The Cu-Pb-Zn-bearing granites were formed predominantly between155.2 and 167.0 Ma with a peak value of 160.6 Ma, whereas the W-bearing granites were formed mainly from 151.1 to 161.8Ma with a peak value of 155.5 Ma. There is a time gap of about 5 Ma between the two different types of ore-bearing granites.Based on detailed geochronological and geochemical studies of both the Tongshanling Cu-Pb-Zn-bearing and Weijia W-bearing granites in southern Hunan Province and combined with the other Middle-Late Jurassic Cu-Pb-Zn-bearing and W-bearing granites in the Nanling Range, a genetic model of the two different types of ore-bearing granites has been proposed. Asthenosphere upwelling and basaltic magma underplating were induced by the subduction of the palaeo-Pacific plate. The underplated basaltic magmas provided heat to cause a partial melting of the mafic amphibolitic basement in the lower crust, resulting in the formation of Cu-Pb-Zn mineralization related granodioritic magmas. With the development of basaltic magma underplating,the muscovite-rich metasedimentary basement in the upper-middle crust was partially melted to generate W-bearing granitic magmas. The compositional difference of granite sources accounted for the metallogenic specialization, and the non-simultaneous partial melting of one source followed by the other brought about a time gap of about 5 Ma between the Cu-Pb-Zn-bearing and W-bearing granites. 相似文献
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利用西藏自治区林芝地区的固定地震台站与南迦巴瓦流动测震台站在2017年11月18日至2017年11月24日记录到的430个余震的直达波走时数据反演得到了震源区的三维P波速度、S波速度结构,并利用三维速度结构对余震进行了重定位.成像结果显示,米林地震震源区在0~5km深度内存在低地震波速度异常;在5~15km深度内,存在高地震波速度异常,该高速异常致使震源区西南侧的地震波速度高于东北侧.重定位结果中,余震呈条带状以NW-SE走向展布,震源深度具有西南方向深、东北方向浅的特征.主震位于11km深度处、高地震波速异常体顶部,余震主要分布在高地震波速度与低地震波速度过渡的区域.对成像结果的分析表明,震源区浅部的低速异常具有低泊松比的特性,与富石英的沉积变质杂岩体-东久杂岩单元的岩性特征有关;深部的速度结构特征则可能反映了发震断层上盘地震波速度高,下盘地震波速度低的介质特性.余震重定位结果与成像结果联合表明:此次地震发震断层从11km深度处,东久杂岩体下方的高地震波速度异常顶部开始破裂,继而在5~15km深度内发生后续破裂,后续破裂的发生区域正处于喜马拉雅构造单元与冈底斯构造单元接触的形变区内.此外,根据地震波速度计算的泊松比反映了震源区持续的低泊松比特征,暗示此次地震与流体活动并无直接关系. 相似文献
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