摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第9-14页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 多普勒雷达同步观测对比研究进展 | 第10页 |
1.2.2 星载雷达与地基雷达一致性对比研究进展 | 第10-11页 |
1.2.3 反射率因子垂直廓线研究进展 | 第11-12页 |
1.2.4 雷达径向速度反演散度研究进展 | 第12页 |
1.3 本文主要研究内容与章节安排 | 第12-14页 |
第二章 多部地基雷达同步观测对比研究 | 第14-23页 |
2.1 资料说明与算法介绍 | 第14-15页 |
2.2 最低扫描仰角稳定度分析 | 第15-16页 |
2.3 反射率产品图对比分析 | 第16-18页 |
2.4 雷达对反射率差异对比分析 | 第18-20页 |
2.4.1 雷达对反射率因子平均差 | 第18-19页 |
2.4.2 雷达对分级反射率因子标准差 | 第19页 |
2.4.3 雷达对分级反射率因子相关系数 | 第19-20页 |
2.5 雷达对反射率因子的空间位移变化统计计算 | 第20-21页 |
2.6 雷达对在不同天气过程中不同仰角差异对比分析 | 第21-22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 星载雷达与地基雷达一致性对比研究 | 第23-32页 |
3.1 星载雷达TRMM PR及产品介绍 | 第23页 |
3.2 强度场分布对比分析 | 第23-24页 |
3.3 垂直廓线算法介绍 | 第24-26页 |
3.3.1 网格匹配 | 第25页 |
3.3.2 几何匹配 | 第25-26页 |
3.4 反射率垂直廓线对比分析 | 第26-30页 |
3.4.1 多部地基雷达与星载雷达同步观测廓线对比分析 | 第26-27页 |
3.4.2 单部地基雷达与星载雷达不同距离段廓线对比分析 | 第27-28页 |
3.4.3 不同天气过程下地基雷达与星载雷达数据对比分析 | 第28-30页 |
3.4.4 不同匹配方法的地基与星载雷达廓线对比分析 | 第30页 |
3.5 本章小结 | 第30-32页 |
第四章 天气雷达数据反演散度算法评估 | 第32-39页 |
4.1 反演算法介绍 | 第32-33页 |
4.2 缺测速度值填补的质量控制 | 第33-34页 |
4.3 散度反演数据的评估 | 第34-38页 |
4.3.1 定性评估 | 第35-36页 |
4.3.2 定量评估方法 | 第36-37页 |
4.3.3 不同位势高度下的定量评估 | 第37页 |
4.3.4 不同雨强下的定量评估 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
第五章 雷达反演物理量在暴雨过程诊断分析中应用 | 第39-52页 |
5.1 天气过程诊断 | 第39-41页 |
5.1.1 降水实况 | 第39-40页 |
5.1.2 天气形势分析 | 第40-41页 |
5.2 多普勒天气雷达图像分析 | 第41-46页 |
5.2.1 强度图分析 | 第41-42页 |
5.2.2 径向速度图分析 | 第42-45页 |
5.2.3 风廓线产品图分析 | 第45-46页 |
5.3 反演物理量对天气过程的诊断分析 | 第46-50页 |
5.3.1 散度和垂直速度 | 第47-49页 |
5.3.2 云底动能施力参量 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
第六章 总结与展望 | 第52-54页 |
6.1 研究内容与结论 | 第52-53页 |
6.2 创新点 | 第53页 |
6.3 不足与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
作者简介 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |