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  • 来自专栏智慧气象

    微型气象:捕捉气象参数瞬时变化

    微型气象:捕捉气象参数瞬时变化【TH-WQX6】微型气象凭借其小巧便携、高精度、实时监测等优势,能够精准捕捉气象参数的瞬时变化,在多个领域发挥着重要作用。 工作原理微型气象通常集成了多种传感器,用于测量不同的气象参数。温度传感器:一般采用热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器等。 例如,温度测量精度可达±0.1℃-±0.5℃,湿度测量精度可达±2%RH-±5%RH,可以准确捕捉到气象参数的微小变化。快速响应:传感器的响应时间短,能够在短时间内对气象参数的变化做出反应。 比如,风速传感器的响应时间可能仅为零点几秒,使得微型气象可以及时捕捉到风速的瞬时突变。 实时连续监测:具备实时数据采集和传输功能,能够连续不断地监测气象参数的变化,并将数据及时传输到显示终端或数据处理系统。用户可以随时查看当前的气象数据,了解气象参数的瞬时状态。

    26310编辑于 2025-08-01
  • 来自专栏GEE数据专栏,GEE学习专栏,GEE错误集等专栏

    NASA:亚马逊地区气象实验(ARME)的数据

    亚马逊地区气象实验(ARME)前的数据 简介 亚马逊地区气象实验(ARME)数据包含有关亚马逊森林能量平衡和蒸散要素的气象数据(气候、降水截流、气象和土壤湿度)。 ARME 数据类型包括气候(气象)、降水截获、气象和土壤湿度。这些数据将在下文的数据说明部分进行介绍。 汇编的数据集包括卫星图像、气象观测、近地面和高层大气状况、从 20 世纪 70 年代到 90 年代在一些实地试验中获得的地表生物物理和水文测量数据。 文件 rd_flux.txt 包含从 1983 年 9 月 3 日至 1985 年 9 月 28 日的气象数据。 其中不包括风向不利或树冠潮湿时的数据。 只包括树冠干燥时的数据。 ARME_INTERCEPTION.zip ARME_MICROMETEOROGY.zip ARME_SOIL_MOISTURE.zip 气候:气候数据是 1983 年 9 月至 1985 年 8 月使用自动气象站记录的

    30110编辑于 2024-08-29
  • 来自专栏顶级程序员

    信变脸仅用一秒 背后却是中国科学家15年努力、

    9月25日至9月28日期间,用户在信启动时,可以欣赏到由我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”从太空拍摄的祖国全景。 同时,腾讯将与中国气象局开展进一步的战略合作。 ? ? △左侧为信之前的开机页面原图,右侧为新更换的风云四号拍摄图。 △“风云四号”(资料图) 它搭载了全球首个大气垂直探测,并是国际上首次在单星上同时搭载了多通道扫描成像辐射计和干涉式大气垂直探测,以一颗卫星实现了两颗卫星的功能。 ? 中科院院士匡定波提出,应该发展干涉式大气垂直探测。 △中科院上海技术物理研究所干涉式大气垂直探测团队送正样产品出所 如今,当中国的探测开始提供全球独家的数据时,美国的研发队伍尚未重新聚集,欧洲的仪器还要等到2022年才能发射升空。

    87070发布于 2018-04-26
  • 来自专栏腾讯大讲堂的专栏

    信启动页6年来首次“变脸”,背后有什么故事?

    “风云四号”拍摄模拟图 这颗卫星搭载了全球首个大气垂直探测,在国际上首次在单星上同时搭载了多通道扫描成像辐射计和干涉式大气垂直探测,一颗卫星实现了两颗卫星的功能。 风云四号对气象灾害频发有很好的预防作用。 ——by 信团队 ? Q:为什么信启动页进行了6年以来的首次改变? 今天,信启动页从“人类起源”到“华夏文明”的展示,向亿万信用户展示华夏大地的河山风貌,也为“风云四号”献上的一份特殊的礼物。 ——by 信团队 Q:未来,互联网+气象还将有哪些合作? A:此次信启动页面的改变,也是一次“互联网+”在气象领域的全新应用,腾讯公司将借助信等多产品平台及多形式媒体资源,进一步助力扩大天气预报、卫星云图产品等服务、科普活动受众覆盖面。 随着双方合作的深入开展,用户将可以在信公众号中阅读由气象专家所编写的气象科普知识、及时获取恶劣天气状况预警、收看相关气象视频的直播。 未来,腾讯将与中国气象局共同推进“互联网+气象”的全面落地。

    86560发布于 2018-03-01
  • 来自专栏气象学家

    “云顶使命”华北山地降雪协同观测试验启动 | 系统揭示华北山地降雪云系物理等特性 为提升降雪预报准确性提供支撑

    12月11日,“云顶使命”2025华北山地降雪“云物理-地表特性”协同观测试验在河北崇礼启动。 中国气象局地球系统数值预报中心副总工程师韩威介绍,此次试验将通过多尺度、多平台、高协同的综合观测,揭示华北山地降雪云系的物理、动力与辐射特性,定量建立从非球形雪花微观形态与尺度谱,到宏观辐射特性及其微波与红外散射特性的完整物理链条 地面,主站配备高速显微摄影系统、2D视频降水粒子谱、高精度粒子尺度与质量测量仪、傅里叶变换红外光谱、Ka波段双偏振云雷达等设备,可获取雪花物理与散射特性等核心观测数据。 试验为期两个月,将获取雪花物理综合数据集、雪面高光谱发射率数据集等一手资料,用于改进模式冰相物理过程,提升我国数值预报同化系统对风云气象卫星、双偏振雷达等遥感资料的应用效能,为提升冬季降雪预报能力奠定物理与数据基础 、中国气象科学研究院、国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)、浙江大学、北京大学、河北工业大学、张家口市气象局等单位联合开展。

    9610编辑于 2026-03-25
  • 来自专栏镁客网

    信启动页“变脸”的那张图有多难拍?“风云四号”卫星花了15年!

    从25日17时开始,为庆祝“风云四号”正式交付用户投入使用,信启动页开始“变脸”,由此前的JPG静态图换成了GIF动态图片,这是信6年来首次“换脸”。 以一己之身聚集了两颗卫星的功能 我国气象卫星已成功更新换代 “风云四号”于去年12月发射升空,此次正式交付,是中国静止轨道气象卫星从第一代(风云二号)跨越至第二代的首发星,标志着我国静止轨道气象卫星观测系统实现了更新换代 据了解,“风云四号”搭载了全球首个大气垂直探测,且是全球首个在一颗卫星上一次性搭载了多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测、闪电成像、和空间天气仪器包。 信启动页的“变脸” 或将成为我国民企“上天”的开端 从信客户端启动页看,该“变脸”动图为气象云图,画面从非洲大陆逐渐过渡到了华夏文明起源地——中国。 不久,用户就可以通过信公众阅读到由气象专家编写的气象科普知识,收看相关气象视频直播并及时收到恶劣天气状况预警信息等。可以说,这是我国航空航天领域与民营企业的一大合作盛事。 ?

    64400发布于 2018-05-30
  • 来自专栏气象杂货铺

    气象数据处理:气象雷达数据II

    接着上次,之前说了S波段气象雷达数据的处理及绘图,这次说一下C波段双偏振多普勒雷达数据的处理和绘图。 通过双偏振技术的应用,对云和大气水凝结物的物理特性有了更深的了解,提高了雷达的测雨精度,提高了雷达对冰雹等大气水凝结物的识别能力,预报云内过冷水的出现,从而更准确地进行气象预报[注1]。

    3.8K34发布于 2020-04-20
  • 来自专栏气象杂货铺

    气象数据处理:气象雷达数据I

    气象雷达是气象中应用非常广泛的一种工具,通常可以用来进行强对流天气大预警和预报。 气象雷达数据通常为二进制编码数据,而且不同波段的雷达数据所采用的编码方式也会有所不同。

    6.5K52发布于 2020-04-20
  • 来自专栏气象学家

    推进气象科技自立自强 加快建设气象强国

    ,并为世界气象科技发展和全球气象治理贡献力量。    、应对气候变化与生态气象保障技术和人工智能气象应用技术。    五是构建促进科技成果转化的评价体系,促进气象科技成果转化应用。六是积极参与全球气象科学治理,打造气象装备、气象学科、气象科技平台等国际品牌。 (作者系中国气象局党组书记、局长 庄国泰) 推进气象科技自立自强 加快建设气象强国 《中国气象局加强气象科技创新工作方案》提出,2021年将完成中国气象局气候变化中心、中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心 据介绍,重大天气气候机理研究、下一代数值预报模式、第二代再分析系统、气象观测装备技术、气象卫星遥感应用、新一代信息技术的气象融合应用、气象服务数字化智能化等是解决气象科技“卡脖子”问题的攻关重点。   

    36210编辑于 2022-03-31
  • 来自专栏编外气象人

    智慧气象服务

    气象服务业务要讨论的问题还很多,以后我再继续,今天暂且换个轻松点的话题,我想跟大家讨论一下智慧气象服务。智慧气象服务是未来愿景,所以可以尽情畅想。 服务本身是供需双方的互动行为,我们的气象部门是服务供给方,不同类型的用户是服务需求方,不论是公众服务用户还是专业服务用户,要优先考虑供需连接,构建以满足用户需求为目标的气象服务体系才是开展智慧气象服务的出发点 (二) 开展智慧气象服务的技术路线 发展智慧气象服务的背景是数字化经济和数字化社会转型的一个过程,是从符号语言转向数字语言的过渡阶段,技术支撑就是大数据、云计算、人工智能、边缘计算、移动通信和物联网等信息技术的发展 (三) 智慧气象服务场景设想 云+端的气象服务生态是未来智慧气象服务所要创建的支撑体系。 智能移动端将成为主要的服务载体,相信在智能硬件的不断发展下,边缘计算会让“随身气象台”成为可能。 智慧气象服务目前还处在规划设计阶段,我们可以从更多角度去认识、从更多角度去解读。

    1.1K10发布于 2020-06-01
  • 来自专栏气象学家

    先进科研设备“巅峰使命”显身手

    冰川雷达测厚仪、3D激光扫描、无人机航拍、极高海拔气象站、微波辐射计、“极目一号”Ⅲ型浮空艇……连日来,多种先进仪器设备在“巅峰使命”珠峰科考活动中“大显身手”,助力科研工作者在极高海拔实现新突破、创造新纪录 为了精准获取珠峰冰川表面形貌,康世昌和他的科研团队携带专业无人机和3D激光扫描,对海拔5200米至6500米之间的冰川进行高分辨率扫描,累计扫描面积达22平方公里,创造了东、中、西绒布冰川高分辨率扫描面积纪录 中科院青藏高原研究所研究员赵华标表示,气象站由温湿度探头、太阳板、风速风向、卫星发射模块、无线电天线、数据采集器等元件组成,有效保障了气象站的正常运行。 赵华标说,这些气象站如同“体温计”,实时记录温度、风向、风速等气象数据。收集到的数据,将填补珠峰极高海拔气象记录空白。 声明:欢迎转载、转发本号原创内容,可留言区留言或者后台联系小编(信:gavin7675)进行授权。气象学家公众号转载信息旨在传播交流,其内容由作者负责,不代表本号观点。

    46120编辑于 2022-06-13
  • 来自专栏编外气象人

    格点化气象数据在气象服务中的应用设想

    做好气象服务需要业内同行们共同努力,共同思考。闲话少叙,上干货! 关于格点预报(实况)在气象服务的应用上,我的设想在以下几点。 基于以上三点设想,我认为面向交通出行的气象服务、基于移动互联技术开发,单纯的格点化气象数据是不够的,要多角度考虑交通行业数据,探索交通行业与气象数据的相互融合和二次开发。 面向公众的产品展现不能出现让人不理解或者产生误解的表现方式,面向专业的产品要想该行业贴近,真正的实现“交通气象”、“旅游气象”等专业化气象服务产品。 以“气象+行业”作为推进目标,将行业数据和气象数据融合,并进行挖掘和二次加工。

    1.4K20发布于 2020-07-02
  • 来自专栏气象学家

    聊聊“气象服务” (1)

    一直在说“气象服务”,到底什么是气象服务呢?今天趁着两会的热度,跟大家一起聊聊 气象服务这件事? 政府工作报告明确要求:做好气象服务! 一直在说“气象服务”,到底什么是气象服务呢? 趁着两会的热度,最近跟大家一起聊聊“气象服”这件事~ 今天要跟大家聊的是有关气象服务的分类。 —1— 公众气象服务 ? 从小到大,我们一直在接受“气象服务”。 —2— 气象有偿服务 除了公众气象服务之外,气象有偿服务(专业气象服务)是在十一届三中全会以后逐步发展起来。提供服务的主体主要是气象部门。 最开始,气象有偿服务的出现,是为了适应社会主义市场经济对气象服务的特殊的要求。可以说气象有偿服务,是气象部门深化改革的产物。 与公众气象服务不同的是,商业气象服务是面向市场以营利为目的的气象服务行为,比气象有偿服务更加强调市场化运作。提供气象服务的主体逐渐从气象部门发展到气象公司。 —4— 决策气象服务 ?

    64920发布于 2020-05-27
  • 贴片晶振测试、晶体网络测试、晶体阻抗测试、石英晶体测试

    晶体测试是用于检测晶体(如石英晶体、压电晶体等)电学参数与性能的专用设备,其核心功能与应用意义围绕晶体的性能验证和质量管控展开,具体如下:一、核心功能SYN5306系列晶体测试的功能聚焦于精准测量晶体的关键电学特性 简言之,晶体测试是确保晶体 “合格可用” 和 “性能达标” 的关键工具,直接保障了依赖晶体的电子设备的稳定性、精度和可靠性。晶体测试是一种专门用于测试晶体性能的电子测量仪器。 以下是关于它的详细介绍:SYN5306系列晶体测试工作原理:晶体测试的工作原理基于石英晶体的压电谐振特性。 此外,晶体测试还具有自动化测试功能,通过计算机软件控制测试过程,可以快速获取测试数据并进行分析。SYN5306系列晶体测试应用领域:晶体测试广泛应用于半导体制造、生物医药、通信设备等领域。 SYN5306系列晶体测试产品概述SYN5306系列晶体测试是由西安同步电子科技有限公司按照IEC 60444标准自主研发设计生产的一款晶体谐振器多参数测试系统,采用π型网络零相位法和自动网络分析技术实现自动化测量

    28710编辑于 2025-09-15
  • 来自专栏气象学家

    低空飞行气象安全保障方案深度研究

    • 区域加密层: 在通用航空活动较为频繁的区域,如城市群、主要通航走廊等,应加密部署自动气象站和气象观测站,将观测间距缩小到几公里。 此外,可以在航线沿途的建筑物或设施上安装气象观测站,形成一个“气象走廊”。 为了实现精准的气象景观预报,需要建立针对景区的精细化气象监测和预报系统。通过在景区内部署微型气象站、云高、能见度等设备,实时监测局地气象条件。 在景区及其周边,需要部署密集的监测网络,包括自动气象站、能见度、云高、天气雷达等,实现对危险天气的早期识别。监测数据需要实时传输到飞行指挥中心和飞行服务站。 这样,UTM就可以构建一个由所有飞行器共同参与的、动态的、协同式的气象感知网络,极大地提升对城市尺度天气的监测能力。

    15210编辑于 2026-03-25
  • 来自专栏气象学家

    聊聊“气象服务”(2)

    上一期,我给大家简单介绍了有关气象服务的分类,今天给大家聊聊有关“气象服务”的一些误区。 —误区1— 预报准了,气象服务质量就会提高 ? 很多人认为,“只要预报准确率提升了,气象服务质量就会提高”。 这样的观点,不仅存在于气象部门,甚至在一些私人气象服务公司也这么认为。 然而,实际并非如此。 近年来,我国预报水平是逐年上升,有实力私人气象公司也在气象预报这条路上不断精进,创造差异化的预报能力。 从本质上而言,发展气象科学,提高预报准确率的根本目的就是为各行各业提供更优质的气象服务,从而创造更大的价值。 需要我们认识的是,任何基础气象能力只是支撑气象服务价值落地的底层支撑之一。 诚然,气象未来的发展一定是朝着“精细化”这个方向。但,是否所有的气象服务,都需要“精细化” 呢? 在上一篇文章中,我提到了有关气象服务的分类。比较典型的主要涉及到两种:公众气象服务和商业气象服务。 无论是公众气象服务,还是商业气象服务,气象服务价值最终落地,还需要在其他环节不断探索。

    58420发布于 2020-05-27
  • 来自专栏编外气象人

    浅谈气象服务需求

    02 间接气象服务需求 间接气象服务需求,简而言之就是不能直接获取到,需要从用户的沟通中去分析并确认气象服务需求,这种间接气象服务需求目前其实越来越常见。 03 延展气象服务需求 获取用户延展气象服务需求比间接气象服务需求,就需要做更进一步的工作,也就是需要下更大的功夫,做更多的功课了。什么是延展气象服务需求?这在决策气象服务中会经常碰到。 气象是个专业领域,一般人对气象的理解仅仅停留在天气预报和气象预警层面,所以只有发生气象灾害时才会从不同渠道上去了解气象,并且当前的气象科普内容也比较单一,更多的还是从气象灾害防御角度去宣传,要谈到如何应用气象服务 所以,我们要想做高质量的气象服务工作,首先要做的就是发掘气象服务需求,并将气象服务与各行各业通过气象服务产品进行融合发展。提了这么多年的“气象+”和“+气象”,成果如何呢? 这个问题就留给广大气象服务人吧,发掘也是创造和创新的过程,气象服务的高质量发展,首先要做的就是全面发掘气象服务需求。

    53430编辑于 2022-12-27
  • 来自专栏自学气象人

    气象绘图——白化杂谈

    目前气象领域流行的是花式利用地图shp文件进行操作,达到白化的目的。 库包下的clip白化; ④公众号DataCharm推送的Fiona、shapely库包赋nan值白化; ⑤气象家园Masterpiece提出的shp转path判别法。 一、maskout白化 这个方法其实很多地方都使用过,比如气象学家公众号上面,还有很多同志也自主开发了类似方法。但是由于气象家园的这个是影响最大的,也是比较完善的,我单独提出来。 具体如何使用maskout程序,可以参考我在一年前刚学习时候的推文Python气象绘图教程特刊(一)。 这里简单回复很多人提过的问题——怎么引入maskout。 如果看过气象家园的文章,可以知道作者提供了一个名为maskout.py的Python程序。但是不知道怎么引入。这里我提供了一个懒办法——添加指定的读取路径。

    2K33编辑于 2023-06-21
  • 来自专栏智能制造预测性维护与大数据应用

    信变脸!风云四号地面中心的产业电脑!

    9月25日周一晚19点,信诞生六年来,第一次更换了启动画面,变成我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”从太空拍摄的地球,华夏大地就位于正中央。信此举主要是为了庆祝风云四号26日正式交付投入使用。 到9月28日晚17点,信启动画面将恢复原状,还是美国卫星拍摄的经典“蓝色弹珠”,画面中央还是非洲大陆。 这次看似简单的画面更换背后,是我国科研人员15年的坚持与付出。 风云四号卫星2016年底发射上天,运行于离地面3.6万公里的地球静止轨道,其上最核心的新一代扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测两台仪器,完成了代际技术的跨越,正源源不断地下传遥感数据。 其中部分数据,是国际气象界迫切期望使用的,而除了中国的风云四号,目前没有任何一颗在轨卫星能够提供。 3、丰富的数据采集卡扩展:IPC-610具有较多的扩展槽,可以通过各种IO卡实现功能扩展,例如通过扩展研华PCIE-1840,实现大容量实时波形处理功能;详情参阅:重磅:PCIE-1840高速数字化解决方案

    34630编辑于 2022-05-30
  • 校园气象观测站:连接科学教育与环境感知的智能平台

    校园气象观测站:连接科学教育与环境感知的智能平台【JC-XQ4】作为集数据采集、科普教育与环境监测于一体的智能化教学设备,通过高精度传感器、物联网技术与互动式教学系统的深度融合,构建起校园环境的“气象感知神经网络 传感器通过玻璃钢百叶箱实现环境隔离,数据经采集器(存储容量≥50万条)处理后,通过GPRS/有线网络上传至云平台,形成分钟级更新的校园气象数据库,为教学分析提供高精度数据源。 ,直观呈现气象变化规律;历史数据回溯:支持导出Excel格式数据,学生可分析月/季/年气象特征,如绘制“校园夏季雷雨日气温变化曲线”;阈值报警实验:自定义温湿度、风速等参数阈值,触发声光报警,模拟极端天气预警演练 配套《校园气象观测实验手册》提供20+标准化教学案例,从基础观测到进阶研究覆盖小学至高中全学段,实现“即装即用、深度教学”的校园适配目标。 通过技术赋能教育,将抽象的气象知识转化为可操作、可探究的实践项目,不仅培养了学生的科学思维与数据素养,更构建了“感知环境、理解自然”的校园科技文化,成为智慧校园建设的重要基础设施。

    30910编辑于 2025-08-06
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