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多普勒天气雷达产品的识别与分析(天气雷达基础知识)
多普勒天气雷达产品的识别与分析 (天气雷达基础知识) 课程目标 掌握如何利用雷达回 波判断对流云的强度 和移动方向 课 程 内 容 介 绍 多普勒天气雷达的探测原理 多普勒天气雷达常用产品识别 2 3 多普勒天气雷达识别对流风暴及其强烈天气 小结 1. 多普勒天气雷达的探测原理 单元重难点: • 1、速度模糊与距离模糊 1.1 天气雷达基本结构 • 天气雷达基本结构: RDA、RPG、PUP • RDA主要结构: 天伺系统、发射机、接收机、 信号处理 1.2 天气雷达基本工作原理 • 雷达工作过程: 电磁波发射和接收的过程 1.3 天气雷达常用的参数 • 雷达工作频率f与波长λ (f=C/ λ,C光速) • 雷达重复频率/重复周期(PRF/PRT) • 脉冲宽度(τ)与照射深度h (h=c τ/2 ) • 发射功率(Pt) • 接收机灵敏度(Pmin) • 天线增益(G) • 波束宽度(θ/ Φ) 1.4 雷达气象方程 其中Pr表示雷达接收功率,Pt表示雷达发 射功率,h为雷达照射深度,G为天线增益, θ、φ表示水平和垂直波宽,λ表示雷达 波长,表示与复折射指数有关的系数,Z为 雷达反射率,R为目标物距雷达的距离。 1.5 雷达反射率因子dBz • 雷达反射率因子Z (单位dBz ) 和单位体积内所有散射粒子直径六次方之和成正比,反映了降水的强度 • 一般Z值与雨强I有以下关系: 层状云降水 Z=200I1.6 地形雨 Z=31I1.71 雷阵雨 Z=486I1.37 1.6 多谱勒速度V • 多普勒雷达能检测到回波信号中的微小的频率变化 ,即由降水粒子 运动速度引起的 多普勒速度 ,从而用来测量降水区内的风场结构, 大气垂直速度和某些强对流天气的风场特征。 • 多普勒频移与目标物在雷达径向方向上的速度分量v有关,满足如下 关系:fd= 2v∕λ (式中λ是雷达波长,fd是多普勒频移) • 多谱勒速度是径向速度,垂直于雷达波束的速度分量(切向速度)不 能直接测量。 1.7 多谱勒速度谱宽W • 多谱勒速度谱宽 表征着雷达有效照射体积内不同大小的多谱勒速度偏离其平均值的 程度,实际上它是由散射粒子具有不同的径向速度所引起的。 • 影响速度谱宽的主要因子有四个: 1. 垂直方向上的风切变; 2. 大气的湍流运动; 3. 不同直径的降水粒子产生的下落末速度的不均匀分布; 4. 由波束宽度引起的横向风效应。 1.8 标准大气雷达测高公式 2 • H=h +R*sinθ+R /17000 ,单位:千米 0 1.9 PPI图上距离与高度 1.10 天气雷达的局限性 1. 虚假回波与地物回波对气象回波的识别的影响(大气折 射、晴空回波、地物回波、旁瓣回波 、二次回波) 2. 遮蔽物对降水的遮掩 3. 速度模糊与距离模糊 4. 不同距离的最小回波强度不同 5. 不同距离不同的切向分辨率 6. 不同位置、不同波长的雷达探测的结果可能不同 •雷达探测探测100公里以外象龙卷这样的小尺度天气是不利 的,尤其是多普勒速度无法反映此类天气的内部流场特征。 遮蔽物对降水的遮掩 1.11 速度模糊与距离模糊 • Rmax = C/2F (C:光速;F:PRF) • Vrmax = + (1/4)λF (λ:雷达工作波长) • R ·V = (1/8)C·λ max rmax • 最大不
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