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101.
气象业务的发展和社会需求的增长,对广域宽带网络系统提出更高要求,不但要求传输的数据量大,时效性强,而且要求其可靠性高。目前各省级气象局的宽带网可靠性设计,大都采用降级备份,无法做到双链路自动切换、无缝备份,难以满足气象业务7×24 h从不间断的实际需求,网络可靠性有待进一步提高。该文提出一种基于双向转发检测 (BFD) 和策略路由技术的网络可靠性设计方案,应用该方案不仅使网络结构和带宽有大幅提升,还能实现业务分流、链路冗余和故障自动切换,提高气象宽带网的可靠性水平。该方案经严格测试后,已依托广东省气象宽带网得以实现并投入业务运行,效果良好。同时,该设计对其他省级气象网络建设有一定参考价值。 相似文献
102.
在新建项目防雷装置现场跟踪检测中,都是按照设计审核意见和GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》规定进行检测,多数情况下忽略了现场工地塔吊、脚手架、现场工房、旗杆的防雷接地检测,以致这些位置出现雷击事故后才引起注意.通过总结几年来建筑工地的检测工作经验,提出了新建项目中这几个地方防雷检测应注意的事项. 相似文献
103.
104.
1前言日本气象协会从1995年春启用了以关东地区为监视范围的雷检测系统,并开始了雷的实况监测及雷的信息服务。引进的雷检测系统是法国Dimensions公司生产的SAFIR(SystemdeSurveilanceetd'AlerteFoudreparI... 相似文献
105.
卫星遥感晴空像元检测综述 总被引:2,自引:1,他引:2
晴空像元检测是气象卫星遥感资料处理和应用的基础和关键。文章综合评述了国内外有关晴空像元检测方法及其应用。多通道判识法充分利用卫星波段的遥感特性,是晴空像元检测方法中有效并值得推广的方法,随着新一代卫星的诞生,检测精度会更加提高。 相似文献
106.
随着我国国民经济的迅速发展,各种高层建筑物越来越多,雷电灾害也时有发生.为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识.其中,建筑物防雷装置检测尤其值得我们重视.总的来说,建筑物遭到直击雷的概率比较低,主要危害是感应雷击.感应雷击发生概率非常高,常常造成设备损坏,严重的还引发火灾,或者导致人身伤亡.因此,完善建筑物、构筑物防雷设施的检测工作已受到社会各方关注和重视.笔者从事防雷检测工作多年,下面谈谈防雷装置检测中常见的一些问题与解决方法,供大家参考. 相似文献
107.
同化IASI资料对台风“红霞”和“莫兰蒂”预报的影响研究 总被引:2,自引:2,他引:2
红外高光谱大气探测仪IASI可提供高精度的大气垂直温度和湿度信息,能够探测台风结构特征,有效弥补台风影响区域观测资料稀缺的不足。以WRFDA三维变分同化系统为基础构建IASI同化试验平台,实现McNally提出的MW云检测方法,并调整参数形成大阈值的LMW云检测方法,以超强台风“红霞”(1506)和“莫兰蒂”(1614)为试验个例,对IASI观测资料进行同化对比试验。对于台风“红霞”,MW云检测方案对于高层通道299保留的观测数目仅为大阈值LMW云检测的16.2%和WRFDA系统默认的MMR云检测的9.2%,对于底层通道921分别为3.3%和2.6%。但是MW试验分析场强度最强,获得的72 h台风路径预报最接近真实路径,路径误差最小。两个台风个例试验结果相似,表明有效的云检测过程能提高IASI资料同化分析场的准确性,同化IASI资料有利于改善台风预报技巧。 相似文献
108.
对国家级自动气象站供电系统深入研究,通过对蓄电池充放电进行细微控制,设计报警电路、寿命检测电路和远程监控上位机软件系统,实时监测蓄电池状态,对蓄电池长期处于浮充状态致使其寿命缩减的设计缺陷进行改进。该系统采用Freescale高性能处理器和以AD8210为核心的高边电流检测电路,实时对分流电阻的微电流进行检测,及时阻止危害蓄电池使用寿命的过充和过放,通过声光报警电路和数据通信电路将交流电断电报警、蓄电池电压、使用寿命和充电间隔等信息传送到Labview编写的上位机软件,提醒观测员及时处理,同时配合RTC时钟模块,每3个月自动对蓄电池进行充放电维护,不仅有效延长了蓄电池的使用寿命,还解决了蓄电池充放电维护问题,减少了国家站备份蓄电池每两年更换造成的资源浪费。 相似文献
109.
1960~2011年中国日降水集中程度的时空变化特征 总被引:1,自引:0,他引:1
利用1960~2011 年的日降水资料,计算降水集中指数(Concentration Index,CI),分析中国区域降水集中程度的空间分布及时间变化特征,得到以下主要结论:CI 指数可有效描述我国日降水集中程度;我国CI 指数介于0.575 与0.750 之间,平均为0.652,总体呈现出东部大、西部小,夏季大、冬季小的特征;44.17%站点的CI 指数表现出增加趋势,55.83%的站点表现出减少趋势,其中10.36%站点的变化趋势通过95%信度水平的显著性检验,CI 指数显著增大的站点主要分布在西北、华中和西南地区,显著减小的站点主要分布在东北、华北、东南沿海及青藏高原东部等地区;3~5 年是各子区域CI 指数变化的主要周期,与对应区域降水量的变化周期较一致;1970 年左右和2000 年左右是显著周期性变化出现较集中的时间段。 相似文献
110.
张雁 《气候变化研究进展》2011,(5):368
2011年8月18—20日,由中国气象学会气候变化专业委员会、中国气象局气候研究开放实验室、南京信息工程大学和黑龙江省气象局联合举办的"区域气候变化监测与检测学术研讨会"在黑龙江省哈尔滨市隆重召开。来自北京大学、北京师范大学、南京信息工程大学、中国海洋大学、中国科学院大气物理研究所、国家气候中心、中 相似文献