【摘 要】
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中国FY-2静止气象卫星和FY-3极轨气象卫星的相继发射,使中国已经成为少数几个同时拥有静止气象卫星和极轨气象卫星的国家之一.FY-2静止气象卫星的红外通道星下点分辨率为
【机 构】
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国家气象信息中心,北京,100081国家卫星气象中心,北京,100081ClimatePredictionCenter.NOAA/NECP.CampSpring,Maryland
【出 处】
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中国自然资源学会第七次全国会员代表大会2014年学术年会
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中国FY-2静止气象卫星和FY-3极轨气象卫星的相继发射,使中国已经成为少数几个同时拥有静止气象卫星和极轨气象卫星的国家之一.FY-2静止气象卫星的红外通道星下点分辨率为5km,每小时完成一次全圆盘扫描,红外观测的云顶亮温已经广泛地用于降水的反演,但是由于云顶温度与云底实际降水存在明显差异,红外反演降水精度不高.FY-3极轨气象卫星搭载的微波成像仪(MWRI)在10.65~89GHz频段设置了5个频点,其中89GHz通道对降水粒子的散射信息非常敏感,利用统计和物理相结合的方法能够反演出精度更高的微波降水,但由于FY-3为太阳同步轨道,一天仅能对同一地点观测两次,无法满足对高精度、高时空分辨率数据的需求.因此尝试利用国际成熟的红外观测与微波降水集成技术,将FY-2E静止卫星的红外观测高时空分辨率观测与包括FY-3B、TRMM、NOAA-18/19、DMSP-F16/F17/F18、MetOp-A等多颗低轨卫星的微波降水产品水集成,研究红外观测与微波降水集成技术在中国的适用性.目前红外观测与微波降水集成技术主要分为两类,一类为利用红外观测与微波降水匹配样本之间的统计关系,建立精度更高的红外降水反演算法;另一类则是Morphing方法,该方法利用静止卫星红外观测信息能够反映出的云系移动信息,推算降水系统的移动矢量,在将微波降水沿移动矢量移动,并引入前后位移降水系统的差异,刻画降水系统的发展.由于Morphing方法能直接使用红外观测与微波降水数据,集成降水产品精度更高,已经越来越得到广泛的采用,本文也尝试利用Morphing方法实现红外观测与微波降水的集成.
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