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风廓线雷达结合毫米波雷达提取降水时大气垂直速度的研究

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

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