摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 课题背景和本文主要工作 | 第15-18页 |
1.3.1 课题背景 | 第15-16页 |
1.3.2 本文主要工作 | 第16-18页 |
第二章 高空气象探测系统及相关技术概述 | 第18-31页 |
2.1 高空气象探测 | 第18-25页 |
2.1.1 系统构成 | 第18-19页 |
2.1.2 GFE(L)1 型二次测风雷达 | 第19-20页 |
2.1.3 GTS1型数字式电子探空仪 | 第20-22页 |
2.1.4 系统工作流程 | 第22-25页 |
2.2 主要数据处理方法 | 第25-28页 |
2.2.1 规定等压面的计算 | 第25-26页 |
2.2.2 零度层 | 第26页 |
2.2.3 对流层顶 | 第26页 |
2.2.4 特性层 | 第26页 |
2.2.5 温度、气压、湿度缺测时的处理 | 第26-27页 |
2.2.6 各量得风层的计算 | 第27页 |
2.2.7 各高度上量得风层的计算 | 第27-28页 |
2.2.8 大风层的选取 | 第28页 |
2.3 数据分析方法 | 第28-30页 |
2.3.1 Mann-Kendall(简称M-K)检验法 | 第28-29页 |
2.3.2 滑动T检验法 | 第29-30页 |
2.4 使用Delphi7.0 开发 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 高空气象探测数据分析与质量控制系统的需求分析 | 第31-45页 |
3.1 质量控制方法概述 | 第31-32页 |
3.2 历史数据分析 | 第32-33页 |
3.3 物理极值检查 | 第33-34页 |
3.4 历史极值检查 | 第34页 |
3.5 数据一致性检查 | 第34-35页 |
3.6 空间一致性检查 | 第35-39页 |
3.7 时间一致性检查 | 第39-40页 |
3.8 特殊记录的统计与分析 | 第40-43页 |
3.8.1 干扰 | 第40-42页 |
3.8.2 仪器变性 | 第42页 |
3.8.3 下沉记录 | 第42-43页 |
3.8.4 突失 | 第43页 |
3.8.5 无斜距 | 第43页 |
3.8.6 雷达故障 | 第43页 |
3.9 软件需求分析 | 第43-44页 |
3.9.1 软件功能需求 | 第43-44页 |
3.9.2 性能需求 | 第44页 |
3.10本章小结 | 第44-45页 |
第四章 高空气象探测数据分析与质量控制系统的算法与设计 | 第45-56页 |
4.1 系统设计原理 | 第45-47页 |
4.1.1 顶层关系分析 | 第45页 |
4.1.2 细节模块 | 第45-47页 |
4.2 核心算法模块 | 第47-50页 |
4.2.1 温度感应元件太阳辐射订正 | 第47-48页 |
4.2.2 热敏电阻温度元件的感应滞后误差 | 第48-49页 |
4.2.3 长波辐射误差 | 第49页 |
4.2.4 风向风速的计算 | 第49-50页 |
4.3 系统设计分析 | 第50-55页 |
4.3.1 设计思路 | 第50-51页 |
4.3.2 主要模块及功能 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 高空气象探测数据分析与质量控制系统的实现 | 第56-70页 |
5.1 标准化软件的数据格式要求 | 第56页 |
5.2 提取数据时对数据质量的判断 | 第56-57页 |
5.3 探空数据图形显示时对坐标的选取 | 第57-58页 |
5.4 软件说明与特点 | 第58-59页 |
5.4.1 软件说明 | 第58页 |
5.4.2 系统特点 | 第58-59页 |
5.4.3 软件使用 | 第59页 |
5.5 二次开发文档 | 第59-61页 |
5.5.1 质量控制程序脚本 | 第59-60页 |
5.5.2 自定义脚本 | 第60页 |
5.5.3 插件制作 | 第60-61页 |
5.6 软件结构及运行测试 | 第61-70页 |
5.6.1 软件结构 | 第61-63页 |
5.6.2 软件测试 | 第63-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-71页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第74-75页 |