摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 引言 | 第7-11页 |
1.1 选题背景和意义 | 第7页 |
1.2 风廓线雷达质量控制研究现状 | 第7-10页 |
1.2.1 风廓线雷达技术发展 | 第7-9页 |
1.2.2 降水条件下风廓线雷达质量控制进展 | 第9-10页 |
1.3 研究重点及章节安排 | 第10-11页 |
第二章 雷达探测原理及数据处理过程 | 第11-23页 |
2.1 风廓线雷达概述 | 第11-15页 |
2.1.1 风廓线雷达测风原理 | 第11-14页 |
2.1.2 风廓线雷达分类 | 第14页 |
2.1.3 降水对测风数据的影响 | 第14-15页 |
2.2 雷达信号处理及数据处理过程 | 第15-20页 |
2.2.1 雷达信号处理步骤 | 第15-16页 |
2.2.2 数据处理及质量控制介绍 | 第16-20页 |
2.3 数据背景 | 第20-23页 |
2.3.1 所用雷达技术参数 | 第20-21页 |
2.3.2 两部雷达数据与时间匹配 | 第21-22页 |
2.3.3 资料的气象背景 | 第22-23页 |
第三章 降水天气下风廓线雷达数据特征 | 第23-33页 |
3.1 风廓线雷达数据产品简介 | 第23页 |
3.2 降水天气下风廓线雷达数据特征 | 第23-30页 |
3.2.1 晴天条件下的风廓线雷达数据特征 | 第23-24页 |
3.2.2 层状云降雨天气下数据特征 | 第24-26页 |
3.2.3 对流云降雨天气下数据特征 | 第26-27页 |
3.2.4 降雪天气下风廓线雷达数据特征 | 第27-29页 |
3.2.5 不同天气情况下平均垂直廓线对比 | 第29-30页 |
3.3 降水天气下风廓线雷达功率谱数据特征 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 弱降水天气下结合毫米波雷达提取风廓线雷达大气垂直运动速度 | 第33-49页 |
4.1 降水条件下两部雷达功率谱差异的分析 | 第33-34页 |
4.1.1 降水天气下云雷达功率谱 | 第33页 |
4.1.2 降水天气下风廓线雷达功率谱 | 第33-34页 |
4.2 两部雷达联合谱分析的理论依据 | 第34-35页 |
4.3 云雷达资料预处理 | 第35-36页 |
4.4 确定平均噪声功率 | 第36页 |
4.5 基于两部雷达测得降水速度一致性提取WPR垂直速度 | 第36-40页 |
4.5.1 大气湍流谱提取思路 | 第36-37页 |
4.5.2 可行性分析 | 第37页 |
4.5.3 大气湍流速度谱提取步骤 | 第37-40页 |
4.6 基于两部雷达谱一致性提取WPR大气垂直速度的方法 | 第40-49页 |
4.6.1 云雷达和风廓线雷达探测雨滴谱的一致性分析 | 第40-41页 |
4.6.2 风廓线雷达大气运动垂直速度谱的提取 | 第41页 |
4.6.3 大气运动垂直速度谱获取 | 第41-42页 |
4.6.4 湍流速度计算 | 第42页 |
4.6.5 结果验证 | 第42-49页 |
第五章 强降水天气下结合毫米波雷达提取风廓线雷达大气运动垂直速度方法 | 第49-57页 |
5.1 结合风廓线雷达对毫米波雷达功率谱衰减订正 | 第49-54页 |
5.1.1 降水对毫米波雷达的衰减 | 第49-51页 |
5.1.2 毫米波雷达衰减订正研究进展 | 第51-52页 |
5.1.3 结合风廓线雷达对云雷达衰减订正方法 | 第52-54页 |
5.2 强降水情况下大气垂直运动速度提取步骤 | 第54-55页 |
5.3 结果验证 | 第55-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 研究总结 | 第57-58页 |
6.2 论文创新点 | 第58页 |
6.3 不足与展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简介 | 第64页 |