基于衛(wèi)星微波散射計風(fēng)場的臺風(fēng)中心定位方法比較研究
發(fā)布時間:2021-12-10 03:56
基于HY-2A/B、Metop-A衛(wèi)星微波散射計風(fēng)場產(chǎn)品,開展了兩種定位臺風(fēng)中心方法的比較研究。以2019年臺風(fēng)"娜基莉"為例,分析了在臺風(fēng)形成期與成熟期不同發(fā)展階段的定位結(jié)果。結(jié)合臺風(fēng)風(fēng)場渦旋特性與風(fēng)速特征,考慮相對垂直渦度和水平散度兩個影響因子,探究了高風(fēng)速閾值渦度場定位法和高風(fēng)速閾值復(fù)合場定位法的定位效果,并與中國氣象局熱帶氣旋資料中心的最佳路徑數(shù)據(jù)集比較。結(jié)果表明:臺風(fēng)成熟期定位精度較形成期更優(yōu),高風(fēng)速閾值復(fù)合場定位法精度更佳,平均偏差為0.1°~0.2°,均方根誤差小于0.25°。
【文章來源】:海洋預(yù)報. 2020,37(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
ASCAT/HY-2以及雙星聯(lián)合觀測在南海區(qū)域
在檢驗臺風(fēng)定位結(jié)果之前,首先需要檢驗散射計測風(fēng)精度?紤]到臺風(fēng)多發(fā)生在夏秋季節(jié),因而選擇這個時間范圍的風(fēng)場資料進(jìn)行驗證。采用2017年6月—2017年10月美國國家浮標(biāo)資料中心(National Data Buoy Center,NDBC)的浮標(biāo)風(fēng)測數(shù)據(jù),對HY-2A/SCAT和Metop-A/ASCAT散射計風(fēng)場數(shù)據(jù)作測風(fēng)真實性檢驗(圖2、3)。選擇2019年6月—2019年10月期間浮標(biāo)風(fēng)測資料,檢驗HY-2B/SCAT散射計測風(fēng)能力。選擇時間窗口60 min、空間窗口25 km范圍的散射計風(fēng)場數(shù)據(jù),與NDBC浮標(biāo)站點測風(fēng)匹配比較。站點信息見表1,包括站點序號、經(jīng)緯度信息和站點風(fēng)速計高度。由于衛(wèi)星散射計獲得海面風(fēng)為10 m高度中性穩(wěn)定風(fēng),而所選觀測站點測量高度為4.1 m高度和4.9 m高度海面風(fēng),因此根據(jù)海上不同高度風(fēng)速換算關(guān)系公式[16],將浮標(biāo)實測風(fēng)轉(zhuǎn)換成10 m高度海面風(fēng)。圖3 2017年6月10日南海區(qū)域范圍HY-2A/SCAT觀測風(fēng)場
圖2 2017年6月10日南海區(qū)域范圍ASCAT觀測風(fēng)場式中:Uz為浮標(biāo)風(fēng)速,z為浮標(biāo)風(fēng)速計高度,Kz為不同高度風(fēng)速轉(zhuǎn)換系數(shù)。由于海面粗糙度隨風(fēng)場變化,以7 m/s為界限,當(dāng)風(fēng)速>7 m/s時,z0為0.022,當(dāng)風(fēng)速<7 m/s時,z0為0.002 3。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]HY-2A散射計數(shù)據(jù)在臺風(fēng)“蘇力”海表面風(fēng)場結(jié)構(gòu)研究中的應(yīng)用[J]. 趙勇,趙朝方,孫如瑤. 海洋湖沼通報. 2017(02)
[2]關(guān)于西北太平洋季風(fēng)槽年際和年代際變異及其對熱帶氣旋生成影響和機理的研究[J]. 黃榮輝,皇甫靜亮,武亮,馮濤,陳光華. 熱帶氣象學(xué)報. 2016(06)
[3]HY-2衛(wèi)星散射計熱帶氣旋自動識別算法[J]. 鄒巨洪,林明森,鄒斌,郭茂華,崔松雪. 海洋學(xué)報. 2015(01)
[4]全球風(fēng)場構(gòu)建渦度、散度的新方法[J]. 關(guān)吉平,黃思訓(xùn),張立鳳. 物理學(xué)報. 2014(17)
[5]基于ASCAT微波散射計風(fēng)場與NCEP再分析風(fēng)場的全球海洋表面混合風(fēng)場[J]. 劉宇昕,張毅,王兆徽,葉小敏. 海洋預(yù)報. 2014(03)
[6]海洋二號衛(wèi)星主被動微波遙感探測技術(shù)研究[J]. 蔣興偉,林明森,宋清濤. 中國工程科學(xué). 2013(07)
[7]計算渦度的新方法[J]. 蔡其發(fā),黃思訓(xùn),高守亭,鐘科,李自強. 物理學(xué)報. 2008(06)
[8]西北太平洋夏季風(fēng)的變化對臺風(fēng)生成的影響[J]. 王慧,丁一匯,何金海. 氣象學(xué)報. 2006(03)
[9]海上不同高度風(fēng)速換算關(guān)系的研究[J]. 陳永利,趙永平,張必成,楊連素,吳術(shù)禮,宋珊. 海洋科學(xué). 1989(03)
本文編號:3531859
【文章來源】:海洋預(yù)報. 2020,37(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:10 頁
【部分圖文】:
ASCAT/HY-2以及雙星聯(lián)合觀測在南海區(qū)域
在檢驗臺風(fēng)定位結(jié)果之前,首先需要檢驗散射計測風(fēng)精度?紤]到臺風(fēng)多發(fā)生在夏秋季節(jié),因而選擇這個時間范圍的風(fēng)場資料進(jìn)行驗證。采用2017年6月—2017年10月美國國家浮標(biāo)資料中心(National Data Buoy Center,NDBC)的浮標(biāo)風(fēng)測數(shù)據(jù),對HY-2A/SCAT和Metop-A/ASCAT散射計風(fēng)場數(shù)據(jù)作測風(fēng)真實性檢驗(圖2、3)。選擇2019年6月—2019年10月期間浮標(biāo)風(fēng)測資料,檢驗HY-2B/SCAT散射計測風(fēng)能力。選擇時間窗口60 min、空間窗口25 km范圍的散射計風(fēng)場數(shù)據(jù),與NDBC浮標(biāo)站點測風(fēng)匹配比較。站點信息見表1,包括站點序號、經(jīng)緯度信息和站點風(fēng)速計高度。由于衛(wèi)星散射計獲得海面風(fēng)為10 m高度中性穩(wěn)定風(fēng),而所選觀測站點測量高度為4.1 m高度和4.9 m高度海面風(fēng),因此根據(jù)海上不同高度風(fēng)速換算關(guān)系公式[16],將浮標(biāo)實測風(fēng)轉(zhuǎn)換成10 m高度海面風(fēng)。圖3 2017年6月10日南海區(qū)域范圍HY-2A/SCAT觀測風(fēng)場
圖2 2017年6月10日南海區(qū)域范圍ASCAT觀測風(fēng)場式中:Uz為浮標(biāo)風(fēng)速,z為浮標(biāo)風(fēng)速計高度,Kz為不同高度風(fēng)速轉(zhuǎn)換系數(shù)。由于海面粗糙度隨風(fēng)場變化,以7 m/s為界限,當(dāng)風(fēng)速>7 m/s時,z0為0.022,當(dāng)風(fēng)速<7 m/s時,z0為0.002 3。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]HY-2A散射計數(shù)據(jù)在臺風(fēng)“蘇力”海表面風(fēng)場結(jié)構(gòu)研究中的應(yīng)用[J]. 趙勇,趙朝方,孫如瑤. 海洋湖沼通報. 2017(02)
[2]關(guān)于西北太平洋季風(fēng)槽年際和年代際變異及其對熱帶氣旋生成影響和機理的研究[J]. 黃榮輝,皇甫靜亮,武亮,馮濤,陳光華. 熱帶氣象學(xué)報. 2016(06)
[3]HY-2衛(wèi)星散射計熱帶氣旋自動識別算法[J]. 鄒巨洪,林明森,鄒斌,郭茂華,崔松雪. 海洋學(xué)報. 2015(01)
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[5]基于ASCAT微波散射計風(fēng)場與NCEP再分析風(fēng)場的全球海洋表面混合風(fēng)場[J]. 劉宇昕,張毅,王兆徽,葉小敏. 海洋預(yù)報. 2014(03)
[6]海洋二號衛(wèi)星主被動微波遙感探測技術(shù)研究[J]. 蔣興偉,林明森,宋清濤. 中國工程科學(xué). 2013(07)
[7]計算渦度的新方法[J]. 蔡其發(fā),黃思訓(xùn),高守亭,鐘科,李自強. 物理學(xué)報. 2008(06)
[8]西北太平洋夏季風(fēng)的變化對臺風(fēng)生成的影響[J]. 王慧,丁一匯,何金海. 氣象學(xué)報. 2006(03)
[9]海上不同高度風(fēng)速換算關(guān)系的研究[J]. 陳永利,趙永平,張必成,楊連素,吳術(shù)禮,宋珊. 海洋科學(xué). 1989(03)
本文編號:3531859
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