1.测雨雷达的在天气预报中的应用

2.雷达在天气观察中有什么作用?

3.雷达能够探测降水天气系统内部结构的原因是什么

4.海上影响雷达的复杂气象条件是什么

雷达天气_雷达天气实时

无论光学、声学还是电学,都存在原理本身难以克服的劣势。由于用可见光或近红外外作为探测媒介,光在传播过程中易受到悬浮在空气中的粉尘或水滴的影响,因此激光雷达在雨雪雾霾天、沙尘暴等恶劣天气中表现欠佳。

首先工作时受天气和大气的影响大。激光一般在晴朗的天气里衰减较小,传播距离较远。而在大雨、浓烟、浓雾等坏天气里,将衰减急剧加大,传播距离大受影响。比如工作波长为10.6μm的co2激光,是所有激光中大气传输性能较好的,在坏天气的衰减是晴天的6倍的。地面或低空使用的co2激光雷达的作用距离是,晴天为10-20km,而坏天气则降至1 km以内。而且大气环流还会使激光光束发生畸变、抖动,直接影响激光雷达测量的精度。其次由于激光雷达的波束极窄,在空间搜索目标非常困难,会直接影响对非合作目标的截获概率和探测效率,只能在较小的范围内搜索、捕获目标,因此激光雷达较少单独直接应用于战场进行目标探测和搜索。

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测雨雷达的在天气预报中的应用

气象雷达是专门用来探测大气中云雨的分布和变化、降水强度、云层的高度和厚度、不同大气层里的风向风速和其他气象要素的雷达。主要有测雨雷达、测风雷达和测云雷达。

雷达发射的电磁波,在传播过程中被目标物所散射而被雷达接收机接收到的那部分电磁波,在雷达显示器上可显示出反映雷达回波特征的信号或图像。不同的天气系统或天气现象的回波特征不同,雷达正是根据这个原理实现气象探测的。

天气雷达回波强度取决于某些雷达参数,降水体的散射特性,散射体至雷达的距离以及波束在传播路径中受大气介质的衰减。从天气目标的回波强度及其分布,可以推断天气系统的性质;此外回波强度是雷达测量降雨量的基本数据。因此,在雷达观测中对回波强度的分析至关重要。

雷达在天气观察中有什么作用?

1.雷达探测到的降水回波位置、移动方向、移动速度和变化趋势等资料,可用来预报本地区的降水及其开始和终止时间、降水区的范围和强度等。如用外推法可计算云雨回波的移向、移速,或利用700--.500毫巴之间的平均风向、风速计算网波单体的移向、移速,以预报云雨区到站的时间。当几块回波合并、扩大、加强时,说明天气正在发展,可能有较严重的天气现象出现。反之,周波分裂、缩小减弱,说明云雨区正在减弱,天气将好转。 2.利用降水回.波的分布、强度和结构、演变等特征,还可以对天气过程进行分析和判断。如根据回波的排列和移动情况,可分析锋面的位置和移动;也可以利用雷达提供的台风螺旋雨带结构情况,以判断台风中心位置。 3.根据雷达探测报告所作出的回波图(雷达天气图),可以掌握更大范围的降水分布情况以及降水性质、移动、强度演变等情况。’如北京地区的经验指出:积雨回波顶高在7000米以下时,一般有阵雨;顶高为7000-10000米时,有中、小雷阵雨顶高为10000-13000米时,有大雷阵雨;大于13000米时,出现雹的可能性很大。南京地区的经验指出:积雨云回波高度在lO000米以上、强中心在4000-5000米、中心强度大于40分贝时,常有雹、龙卷出现。

雷达能够探测降水天气系统内部结构的原因是什么

雷达是最佳追踪器,在雷雨天里,可以跟踪风;也可以将雨和雪的区域绘咸地图。第一部雷达在二战期间研制并改进,随后变成民用雷达。雷达发送电磁信号,通常是微波,遇到雨滴、冰雹和雪花时就会返折回来;通过测算信号返回到雷达所需的时间及有多少信号返回来,科学家们可以算出降水区有多远,降水量有多大。

多普勒雷达在20世纪90年代被广泛使用,它利用返回信号的频率估测降水目标移动的速度——估测风吹动它们的速度。

海上影响雷达的复杂气象条件是什么

雷达能探测天气变化,与我们能看到云层的道理是一样的,只不过是把可见光换成了无线电波。

气象雷达向天空中定向发射间歇性的无线电波(叫脉冲波或无线电脉冲),当电波遇到云层时,云层中的微小的水滴如同散射阳光一样,也会把无线电波向四面八方散射,其中一部分会向发射的方向反射(称为后向散射),这部分电波被雷达的接收装置探测到,并在雷达显示器上显示出气象目标物的空间位置分布和强度等特征。

根据脉冲发射和接收到的时间差、方位差,云层的位置、大小等就知道了。根据回波的强度(衰减程度),就能知道云系中的各种参数,通过计算机处理后,云系的内部结构也就清楚了。

在不同时间内,向同一目标发射和接收电波,通过形成的图像的依次叠加,就能知道云系的运动状态和内部结构的变化情况,从而进行天气预报。

恶劣天气。海上影响雷达的复杂气象条件是恶劣天气,指雷雨、结冰、颠簸、风切变、低能见度等影响,云、雾和降水都会引起电波衰减,使雷达探测距离缩短,云雨引起的电波衰减比空气引起的衰减强得多。雷达为无线电探测和测距,即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。