FY-4A气象卫星LST L2级产品地面检验.pdf
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1、为了检验 气象卫星陆表温度,级产品数据的精度及可用性,对卫星逐分钟全圆盘及中国区反演的 产品,与全国区域(除台湾省)多个气象观测站观测时间差 之内的地面温度()和草面(雪面)温度()进行标准差对比与相关性分析。结果表明:反演的 产品与地面气象站观测结果一致,产品平均标准偏差为 和 ,数据平均相关性 和 ,能够准确反映我国各地 的时空分布特征。对于像元()内下垫面,反演的 与地面温度和草面地温的相关性高度一致,()与()存在显著线性正相关关系,且相关系数稳定。关键词:;气象卫星;陆表温度;地面温度;草面温度;平均标准偏差;数据相关性犱 狅 犻:中图分类号:文献标志码:文章编号:()犌 狉 狅 狌
2、 狀 犱犆 犪 犾 犻 犫 狉 犪 狋 犻 狅 狀狅 犳犔 犛 犜犔 犘 狉 狅 犱 狌 犮 狋 狊狅 犳犉 犢 犃犕 犲 狋 犲 狅 狉 狅 犾 狅 犵 犻 犮 犪 犾 犛 犪 狋 犲 犾 犾 犻 狋 犲 ,(犓 犲 狔犔 犪 犫 狅 狉 犪 狋 狅 狉 狔狅 犳犃 狋 犿 狅 狊 狆 犺 犲 狉 犲犛 狅 狌 狀 犱 犻 狀 犵,犆犕犃,犆 犺 犲 狀 犵 犱 狌 ,犆 犺 犻 狀 犪;犚 犲 狊 犲 犪 狉 犮 犺犆 犲 狀 狋 狉 犲狅 狀犕 犲 狋 犲 狅 狉 狅 犾 狅 犵 犻 犮 犪 犾犗 犫 狊 犲 狉 狏 犪 狋 犻 狅 狀犈 狀 犵 犻 狀 犲 犲 狉 犻 狀 犵犜 犲 犮
3、 犺 狀 狅 犾 狅 犵 狔,犆犕犃,犆 犺 犲 狀 犵 犱 狌 ,犆 犺 犻 狀 犪;犙 犻 狀 犺 狌 犪 狀 犵 犱 犪 狅犕 犲 狋 犲 狅 狉 狅 犾 狅 犵 犻 犮 犪 犾犅 狌 狉 犲 犪 狌,犙 犻 狀 犺 狌 犪 狀 犵 犱 犪 狅,犎 犲 犫 犲 犻 ,犆 犺 犻 狀 犪;犆犕犃犕 犲 狋 犲 狅 狉 狅 犾 狅 犵 犻 犮 犪 犾犗 犫 狊 犲 狉 狏 犪 狋 犻 狅 狀犆 犲 狀 狋 狉 犲,犅 犲 犻 犼 犻 狀 犵 ,犆 犺 犻 狀 犪)犃 犫 狊 狋 狉 犪 犮 狋:(),(),()()()(),(),()(),犓 犲 狔 狑 狅 狉 犱 狊:;引用格式:刘志刚,
4、刘昊野,邵长亮,等 气象卫星 级产品地面检验遥感信息,():引言陆表温度(,)是地表物理过程的重要参数,在地表和大气相互作用以及大气与陆地之间能量交换的过程中起着关键作用。观测 的准确与否,对气象、生态、水文、全球气候变化等众多领域具有重要意义 。同时,的观测对农业作物的适时播种、土壤与农作物水分情况等农业生产生活也具有现实意义 。进入 世纪,全国气象台站观测自动化程度逐年提升,目前已具备每分钟观测一次地面温度和草面(雪面)温度能力,但受到台站站网分布、地形地理环境、地 表植被 覆盖、土 壤 土质 种类 等 因素 的 制约,在空间上不连续且具有一定局限性。因此,统计计算 空间分布多采用误差较大
5、的插值法,但此法使得获得大面积高空间分辨率的 较难 。近年来,各国空间遥感技术和大型计算机的应用与发展为 的大范围全方位监测提供了连续的产品,如、和 、等,其中 产品在天气晴朗条件下精度可达 。而对于我国在轨运行的风云四号()静止试验卫星的 级 产品反演精度如何、可用性怎样,目前数据检验研究甚少。风云系列卫星是我国气象遥感专用卫星,其中风云四号()卫星是我国第二代地球静止气象卫星,是在风云二号()气象卫星技术基础上的发展和升级,与 相比在诸多方面实现了突破和创新,填补了多项国际空白。是中国静止轨道气象卫星从第一代向第二代跨越的首发星,主要探测仪器有先进的静止轨道辐射成像仪、干涉式大气垂直探测器
6、、闪电成像仪和空间环境监测仪器。其中,作为先进的静止轨道辐射成像仪(探测器)的一项产品为全国提供服务。文献 曾 利 用 、的 遥感日平均产品,对湖南、宁夏、山东和石家庄、郑州、北京、西安等地进行评估及应用;等 对 的 温度和湿度反演;祝善友等 对 的 气溶胶光学厚度反演;黄守友等 对 的 闪电数据;王诗圣等 对 的 蓝光通道交叉辐射定标等展开了最新研究。本文基于 探测器的 级 实时产品,利用 静止卫星观测值(以下简写为“”)与地面气象台站(全文研究不包括台湾省)所观测的地面温度(以下简写为“”)和草面(雪面)温度(以下简写为“”)数据时间差在 以内的对比,来检验 卫星 产品的精度及可用性。资料
7、与算法 气象站概况截至 年,除台湾省,我国气象部门已有气象观测站 多个,分布在全国 个温度带、个干湿区、个气候区内 。其中,有 观测任务且正常年传输数据量在万条以上的气象站 个,有 观测任务且正常年传输数据量在万条以上的气象站 个。综合气象观测是气象业务的基础工作,地面气象观测是综合气象观测的重要组成之一,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统、连续的观察和测定,包括云、能见度、天气现象、气温、相对湿度、降水、风向、风速、气压、地面温度、草温(雪面)温度、日照、浅层地温、深层地温、冻土、蒸发、辐射、雪深、雪压、电线积冰、地面状态等项目,为天气预报、气象预警、气候分析、气象情报、
8、科学研究和气象服务等提供关键数据依据。数据源 气象卫星是我国第二代地球静止气象卫星,于 年 月 日时 分在我国西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射。年月日时起,中国以及亚太地区用户可正式接收 星数据,其所提供的 遥感 级反演产品包括中国区和全圆盘数据两种。全圆盘反演数据可在国家卫星气象中心的风云卫星遥感数据服 务 网(:)实名注册免费订购下载。中国区反演数据需要在气象大数据云平台中获取。本研究选取由国家气象卫星中心 静止卫星 年 月 反演的 级全圆盘和中国区数据,空间分辨率为,数据为 格式,星下点经度 ;每日获取的 幅全圆盘数据,幅中国区域数据;中国区域观测范围为 ,;每小时一次全圆盘
9、观测,时间为整点整点过 ;每进行一次连续幅全圆盘观测,时间为:(,下同):时次全圆盘云图和该时次前后各一幅全圆盘云图(例如:的连续幅全圆盘观测时间为:、:、:);无全圆盘观遥 感 信 息 年期测时进行 中国区域观测;每 观测空隙内进行定位定标观测;星下点午夜进行飞轮卸载停止观测,时间为:。我国气象站所在的卫星像元在 的范围内,有农田、草原、湿地、荒漠、高原、林地、建设用地和裸地等多种组合,像元下垫面不均匀。地面温度观测是在国家气象台站观测场西南侧 (南北向)(东西向)疏松平整的裸地内进行。草面(雪面)温度观测在地面温度西侧 草地内距地面 高处进行,当台站出现积雪且雪深超过 时,则需要将草面温度
10、传感器人工调整到雪面上观测,此时观测的温度为雪面温度。气象站地面数据 和 来自有人值守且有观测任务的国家级气象观测站,观测方法、设备和标准全国统一,但由于当前各台站观测任务不同,因此有地面温度观测任务的台站不一定有草面温度观测任务,有草面温度观测任务的台站不一定有地面温度观测任务,两种观测只要有一种观测任务的台站,即列为对比检验研究对象,其空间观测站点分布如图所示,与 数据可从中国气象数据网免费下(:)。年我国气象观测站采用自动化观测手段,实现逐 的 和 汇交到国家气象信息中心。本研究选取与卫星观测时间相差在 内的 和 值,利用 编程进行对比分析。注:台湾省资料暂缺。图研究区域气象站点分布图
11、星地检验算法为做好星地检验,首先将研究区有观测 和 任务的气象站地面数据集进行质控,选取 年 月的地温质控码(以下简写“”)和草温质控码(以下简写“”)为(正确)、(订正)、(修改)的 和 数据集,数据集采用 格式存储。之后建立 卫星 级全圆盘和中国区产品数据集,作为地球观测产品,须基于地图投影呈现其可视化结果,采用了投影(标称投影转化为矢量数据的投影方式)几何校正方式。投影定义如式()至式()所示。犮 犆 (狉狉)犆 ()引用格式:刘志刚,刘昊野,邵长亮,等 气象卫星 级产品地面检验遥感信息,():犾 犔 (狉狉狀)犔 ()狉犎狊犚犲 (犈犅犈犃 (犾 )(犾 犔)()狉犚犲 (犾 犔 )(
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