地基GNSS三维水汽层析方法研究.docx
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1、地基GNSS三维水汽层析方法研究李涛郭千楠钱辉Summary:为利用地基GNSS技术探测大气中的水汽变化获取高精度大气水汽,从两个方面进行了地基GNSS层析三维大气水汽实验研究:通过回归拟合确立本地大气加权平均温度模型;采用中心网格边长较短、边界网格边长较长的原理划分网格,建立非一致网格模型。研究结果表明:本地模型的平均偏差值典均方根差值分别为0.63 K和2. 43 K,均小于Bevis模型、陈永奇模型;采用非一致网格模型获取的斜路径水汽含量的平均偏差较小,优于一致网格模型。研究成果可为利用地基GNSS技术获取准确、实时的水汽时空信息提供技术参考。Key:水汽层析;地基GNSS;本地模型;非
2、一致网格中图法分类号:P412. 2文献标志码:A DOI:10, 15974/ki. slsdkb. 2021. 12. 007:1006 - 0081 (2021) 12 - 0044 - 05。引言中国幅员辽阔,气候复杂多样。显著的季风性气候带来的丰沛水汽资源为农林、水利提供了有利条件。同时,也容易引发极端天气,造成区域性降水分布不均,导致流域性洪涝等天气灾害,给生产、生活带来不利影响。虽然水汽在大气中的含量很少,但却影响着天气的形成和变化,尤其是对流层上空的水汽时空分布变化情况与中小尺度灾害性天气形成和变化密切相关1,也与人类的生产、生活密不可分。因此,研究更高水平、更先进的大气水汽探
3、测技术,对天气分析及预报、流域性极端天气的应急监测及防灾减灾工作意义重大。然而在进行区域甚至是全球尺度的气象测定时,不仅需要对降水、温度、气压等因素进行探测,还要对其状态与结构进行监测。传统的大气探测技术受仪器、天气、时空等多因素的制约,难以满足现今需求。而地基GNSS技术成本低,数据时空结合、分辨率高,全天候作业不受时空局限,能够有效探测大气中的水汽变化。水汽含量的变化又与降水的形成和气候的变化密切相关2。因此,地基GNSS三维水汽层析技术在大气水汽探测、天气形成机理分析及气象预报等领域应用前景广阔。早在20世纪80年代,国外专家学者就利用GNSS技术探测大气并陆续进行了大量实验研究。中国自
4、90年代中期开始有序地开展地基GNSS气象学方面的探测研究。从1993年,毛节泰3通过实验反演出GNSS大气可降水量;到2004年,宋淑丽等4提出的动态低高度角映射函数;2017年,姚宜斌等5附加虚拟信号精化水汽层析模型的提出。以及代数重构、Kalman滤波等算法的建立。多年来,在大量研究人员的共同努力下,算法、模型不断优化,方法、技术持续改进,层析精度也不断提高。本文在前人研究的基础上,通过探究本地大气加权平均温度模型和一致网格模型与非一致网格模型对层析结果的影响,旨在为获取更高精度的水汽层析方法提供技术参考。1地基GNSS层析大气水汽原理与方法1. 1地基GNSS反演大气水汽原理地基GNS
5、S反演大气水汽基本方法:计算天顶湿延迟;获取大气加权平均温度,计算转换系数;将天顶湿延迟转换为天顶方向的水汽含量。1.1.1天顶湿延迟计算大气湿延迟在天顶方向的表示: LOw=10-6k2pvTds+k3pvT2ds (1)式中:k2, k3为大气折射常数,pv为某一点上的大汽分压,T为该点的绝对温度;s为弯曲路径长度。在实际计算中,T和P测定比较繁琐,对于实时反演有诸多不便,同时需要测定高精度的气象参数。故在实际操作中通常不直接使用上式,而是将天顶总延迟ZTD减去天顶静力延迟ZHD,从而得到天顶湿延迟ZWD,即:ZWD=ZTD-ZHD (2)1. 1.2大气可降水量计算取得天顶湿延迟后,由下
6、式计算大气可降水量PWV,即:PWV=IbZWD (3)其中,转换系数H为无量纲数,可由下式得到:11=106PwRvk7 2+k3Tm (4)式中:k 2=k2-klMw/Md=16. 52 K/hPa, (Mw为水汽的摩尔质量,Mw=18. 051 2 g/mol, Md为干空气的摩尔质量,Md=28. 964g/mol) ;pw为液水密度(1X103 kg/m3) k2, k3为大气折射常数,(kl=77. 60 K/hPa, k2=64. 79 K/hPa,k3=3. 776X105 K/hPa) ; RV为水汽的气体常数(RV=R/MW=461. 495 J/kg) ; Tm为大气加
7、权平均温度。可以看出,Tm是水汽转换系数中的一个重要参数。而Tm有着非常强的时空变化特性,随着季节交替和气候的变化而变化。通常情况下可通过式(5)对Tm进行计算:Tm=/l0 8 eTd/i/iO eT2d/i (5)式中:T为所在测站的绝对温度,K;e为该点天顶方向上的水汽压,hpao然而,测站上空的Tm值并不能由式(5)直接计算出。因为无线电探空气球能够提供在地面12 km高度以下区域范围内的气象资料,而水汽主要分布在这个高度以下。所以将上式离散化,用数值积分的方法可以得到真实的Tm值6,公式如下:Tm=eiTi X /ii+l-EieiTi2 X /ii+l-Ei (6)式中:hi和H+
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