海陀山新一代天气雷达系统通过验收 为强对流天气监测预警提供支撑
强对流天气是指出现短时强降水、雷雨大风、龙卷风、冰雹和飑线等现象的灾害性天气,它发生在对流云系或单体对流云块中,在气象上属于中小尺度天气系统。这种天气的水平尺度一般小于200公里,有的仅有几公里。这种天气破坏力很强,它是气象灾害中历时短、天气剧烈、破坏性强的灾害性天气。世界上把它列为仅次于热带的气旋、地震、洪涝之后第四位具有杀伤性的灾害性天气。
对强对流天气的产生和移动作好预测预报,可利用气象雷达监测,加强气象台、站联防来预报强对流天气的发生,监视它的活动,还可利用地球同步卫星连续拍摄的云图照片,对强对流天气发生、发展、移动及消亡进行探索、追踪,配合天气形势图分析,有助于判断强对流天气出现地区的预测预报,从而可提高强对流天气的预报水平;及时发布预报信息,以便在强对流天气出现以前采取必要的防御措施。
8月下旬,北京召开海陀山新一代天气雷达系统现场验收会。雷达系统的工程建设和运行环境符合有关技术规范,能够保障雷达正常运行,通过现场验收。海陀山雷达系统具备双偏振探测功能,能够更精细地探测获取降水、降雪以及冰雹等雷达回波特征,提高雷达对降水粒子相态识别能力、降水估测水平。
天气雷达是气象雷达的一种,是监测和预警强对流天气的主要工具,其工作原理是通过发射一系列脉冲电磁波,利用云雾、雨、雪等降水粒子对电磁波的散射和吸收,为探测降水的空间分布和铅直结构,并以此为警戒跟踪降水系统。天气雷达常用的波长大多在1-10cm范围。因10cm波长的衰减小,用于探测台风、暴雨及冰雹较好。国内普遍使用的是国产713雷(5.6cm)、714雷达(10cm)和711雷达(3.2cm),可探测雷达站周围几百公里范围内的天气系统。
天气雷达多为脉冲雷达,它以一定的重复频率发射出持续时间很短(0.25~4微秒)的脉冲波,然后接收被降水粒子散射回来的回波脉冲。降水对雷达发射波的散射和吸收同雨滴谱、雨强、降水粒子的相态、冰晶粒子的形状和取向等特性有关(见云和降水粒子的微波散射、云和降水粒子的微波吸收)。因此,分析和判定降水回波,可以确定降水的各种宏观特性和微物理特性。在降水回波功率和降水强度之间已建立有各种理论和经验的关系式,利用这些关系,可以根据回波功率测定雷达探测范围内的降水强度分布和总降水量(见雷达测量降水)。
天气雷达由以下几个基本部分组成:
发射机──产生高频脉冲,定向天线──发射探测脉冲和接收回波脉冲,按收机──放大回波脉冲信号,显示器──显示气象目标物(如降水区、风暴)相对于雷达的位置、回波强度和结构。
天气雷达常用的显示器有三种:
①距离显示器(A显或A/R显)。显示不同距离上气象目标物的回波强度的一种仪器。
②平面位置显示器 (PPI)。以雷达站为显示中心,把气象目标物的方位和距离的平视图以极坐标形式显示出来的一种指示仪器。它可反映降水区、风暴等的水平分布。
③距离高度显示器 (RHI)。把在给定方位的铅直平面内气象目标物的距离和高度以直角坐标形式显示出来的一种指示仪器。它可反映降水区、风暴等的铅直结构。70年代以后,定量探测的天气雷达还附有小型计算机的数字处理系统。
常规天气雷达的探测原理是利用云雨目标物对雷达所发射电磁波的散射回波来测定其空间位置、强弱分布、垂直结构等。新一代多普勒天气雷达除能起到常规天气雷达的作用外,还可以利用物理学上的多普勒效应来测定降水粒子的径向运动速度,推断降水云体的移动速度、风场结构特征、垂直气流速度等。新一代多普勒天气雷达可以有效地监测暴雨、冰雹、龙卷等灾害性天气的发生、发展;同时还具有良好的定量测量回波强度的性能,可以定量估测大范围降水;多普勒天气雷达除实时提供各种图像信息外,还可提供对多种灾害性天气的自动识别、追踪产品。
什么是双偏振探测
既能发射和接收水平偏振波又能发射和接收垂直偏振波的雷达。双偏振天气雷达是进行天气预报的重要设备保障,它根据不同的降水粒子对不同极化电磁波的散射特性的差异来区分不同的降水,从而达到对降水类型的识别和分类。双偏振天气雷达是在多普勒天气雷达的基础上增加了双偏振功能的雷达,它能够发射水平极化波和垂直极化波得到更多的气象参数,气象参数越多气象目标的识别就越准确.信号处理系统是双偏振天气雷达的核心所在,处理结果的好坏直接影响气象目标的识别强对流天气过程一般都伴随有强烈的雷电活动,利用有效的双偏振雷达探测技术,能更好地了解雷电起电机制和原理,为雷电监测预警和防灾减灾服务具有重要作用。闪电定位仪可以实时获得地闪发生的时间、位置、强度以及极性等特征,而双偏振多普勒天气雷达可以探测到与闪电发生密切相关的双偏振参量差分反射率因子Z_(DR)、相关系数ρ_(HV)、差分传播相移率K_(DP)等。双偏振参量所反映的云内微观粒子的信息与闪电发生的关系为雷电监测及预报预警提供重要的参考依据。
新闻来源:中国气象局
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