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本文格式為Word版,下載可任意編輯——利用高辨別率DEM數(shù)據(jù)提高雷達測雨精度的方法常用阻擋仰角(或稱為遮擋仰角)、波束阻擋率、混合掃描仰角、等射束高度圖(或稱為等高度射束圖)及高度射束圖拼圖等參數(shù)來描述。根據(jù)文獻[22],在假定標準大氣折射指數(shù)條件及雷達波束傳輸模型下,獲取經(jīng)波束訂正的區(qū)域內(nèi)雷達定量估測降水的反射率因子探測范圍的計算流程為:首先計算地形的阻擋仰角,根據(jù)設(shè)定的掃描仰角由阻擋仰角數(shù)據(jù)計算波束阻擋率,再由波束阻擋率數(shù)據(jù)計算混合掃描仰角,最終由混合掃描仰角數(shù)據(jù)和0℃層高度值得到等射束高度圖,并將其拼接起來,由此構(gòu)成某區(qū)域提取用于定量估測降水的雷達反射率因子的范圍。計算等射束高度圖時所用的高度參數(shù)是由湖南省探空站數(shù)據(jù)計算獲得的0℃層高度值。

2結(jié)果與分析

2.1長沙雷達反射率因子的構(gòu)成

2.1.1地物阻擋仰角。以長沙雷達站為例,提取的DEM數(shù)據(jù)見圖1,雷達站的東北方向10km附近及雷達站正西方70km附近有一些相對較高的地形。在計算阻擋仰角時,應(yīng)要驗證算法的正確性,即要確定是否每一個DEM數(shù)據(jù)均歸入到某距離庫內(nèi),為此給每一個網(wǎng)格相應(yīng)地設(shè)置一個中間規(guī)律變量,以判斷其是否被遺漏,計算結(jié)果說明確實所有的網(wǎng)格均歸屬到距離庫中,從而證明白方案可行性。從圖2可看出,在長沙雷達站的NNE方向、東北偏南方向和西邊有>0℃的阻擋仰角,最大值達0.35°,NNE方向有可觀的阻擋仰角,與圖1雷達站附近的較高的地物有較好的對應(yīng)關(guān)系。在雷達站附近NNE方向的地物其實中間還是有條無阻擋縫隙,用實際的0.50°反射率因子產(chǎn)品(圖3)分析發(fā)現(xiàn)在雷達坐標NNE方向附近,有1條明顯比兩側(cè)回波略強的徑向方向的“窄帶〞回波,這對應(yīng)了阻擋仰角在這個方向的分布狀況;同時雷達站西邊及略偏南的回波相對周邊的回波有所偏弱,充分證明白阻擋仰角的計算結(jié)果的正確性,而這種波束的部分遮擋預(yù)報員是較難發(fā)現(xiàn)的。

2.1.2波束阻擋率。

由于長沙雷達的阻擋仰角最大值為0.35°,所以僅需計算體掃中的最低一個仰角0.50°的波束阻擋率,第2層及以上仰角的波束阻擋率必然是0。由圖4可見,在雷達站的東北方向和正東方向存在波束阻擋率>10%的區(qū)域,但所有的波束阻擋率值≤50%,說明長沙雷達有較好的探測環(huán)境,只要經(jīng)過適當?shù)牟ㄊ喺〉?層仰角的掃描數(shù)據(jù)作為雷達定量估測降水的反射率因子是最為合理的。

2.1.3長沙雷達混合掃描仰角。

由圖5可見,長沙雷達混合掃描仰角就是雷達體掃模式VCP21的第1層仰角(0.50°),但考慮0℃層亮帶等因素的影響,構(gòu)成定量估測降水的反射率因子面積為98422.96km2、等效探測半徑為177km的圓形區(qū)域,比其降水產(chǎn)品設(shè)計的范圍小。

2.2其他雷達的反射率因子構(gòu)成

2.2.1阻擋仰角。

根據(jù)雷達站的地理位置,獲取懷化雷達的周邊地形數(shù)據(jù)需要2個DEM文件,其他5部雷達需要4個DEM數(shù)據(jù)文件。由圖6可知,在常德雷達的西北方向存在微弱的地形遮擋,最大阻擋仰角為0.18°,相對于現(xiàn)行雷達業(yè)務(wù)運行的VCP21體掃模式而言,即使是最低探測仰角其波束也僅有很小的阻擋。在岳陽雷達的西北到東南方向存在一定程度的地形遮擋,最大阻擋仰角為0.89°,根據(jù)波束完全阻擋的定義,0.50°掃描仰角在此方向被完成全阻擋,必需采用第2層仰角的數(shù)據(jù)來估算降水;而在雷達站的西側(cè)完全沒有地形遮擋。對于懷化雷達而言,僅其西南方向有一小部分扇形區(qū)域無地形遮擋,低層的雷達波束絕大部分區(qū)域均受到不同程度的地物阻擋,最大阻擋仰角達4.21°,即使在雷達掃描層第5層仍有波束被部分阻擋,而根據(jù)WSR-88D的定量估測降水算法最多只取最低的4層仰角數(shù)據(jù),則這部分區(qū)域因無數(shù)據(jù)而無降水值。邵陽雷達大部分區(qū)域也有地形遮擋,主要在其西北方向有較嚴重阻擋,最大阻擋仰角1.73°,雷達掃描的第2層仰角仍有被完全阻擋的波束。永州雷達的北到東北方向扇形區(qū)域地物阻擋角較小,其他區(qū)域均有不同程度的地形阻擋,最大阻擋仰角達2.43°。郴州雷達在其北部和西部扇形區(qū)域沒有地形遮擋,而在其西北部和東北到西南西區(qū)域存在明顯的地物阻擋,特別是東南方向區(qū)域阻擋嚴重,最大阻擋仰角達3.87°,即使是雷達體掃模式中的第4層也有少部區(qū)域被完全阻擋。由此可知,湖南省7部雷達均存在波束被阻擋狀況。

2.2.2混合掃描仰角。反射率因子的構(gòu)建可由混合掃描仰角來表述。實際業(yè)務(wù)運行的混合掃描仰角是應(yīng)用雷達波束阻擋率是否超過設(shè)定的閾值的方法來確定。根據(jù)每一個距離庫地物阻擋仰角數(shù)據(jù),從第1層仰角開始計算,假使某距離庫的阻擋率超過閾值Te(缺省值50%),則用第2層仰角值計算,依此類推,直到距離庫的波束阻攔率小于等于閾值Te為止。利用每層仰角的阻擋率,并根據(jù)定量估測降水的高度閾值Hs(以湖南4月為例,缺省值4.00km),計算每一個方位射線所能到達的最遠距離,從而確定了每一根徑向掃描仰角及其徑向距離。

從圖7可知,常德雷達混合掃描仰角全部由0.50°構(gòu)成,雖然在雷達西北方向有大于0°的地物阻擋角,但由于其波束阻擋率<50%,所以只要對該層有阻擋的區(qū)域的反射率因子進行適當訂正,可采用此層的數(shù)據(jù)進行定量降水估算。岳陽雷達混合掃描仰角分別由0.50°、1.45°組成,即在西部和西南方向部分區(qū)域第1層數(shù)據(jù)被完全阻擋,采用第2層仰角的反射率因子來定量估測降水值。懷化雷達混合掃描仰角由5層仰角構(gòu)成,從低到高分別是0.50°、1.45°、2.40°、3.35°、4.30°,仰角值越大說明阻擋越嚴重,第1層仰角數(shù)據(jù)所覆蓋的方位范圍不到所有方位角的1/3,特別是雷達站南到東南方向只能采用第4層甚至第5層反射率因子數(shù)據(jù)估測降水,總的來說,懷化雷達受地形阻擋是相當嚴重的,構(gòu)建反射率因子較為繁雜。邵陽雷達混合掃描仰角由體掃描模式的最低3層仰角組成,大部分區(qū)域還是可以采用0.50°仰角的數(shù)據(jù),在雷達的北部大部區(qū)域采用1.45°仰角數(shù)據(jù),甚至個別區(qū)域采用2.40°仰角的數(shù)據(jù)。永州雷達混合掃描仰角由0.50°、1.45°、2.40°3層仰角組成,在雷達北部及東北部探測環(huán)境較好,基本沒有地物阻擋,而在西北到東南方向是采用第2層仰角數(shù)據(jù),主要在東南東方向采用第3層仰角數(shù)據(jù)。郴州雷達混合掃描仰角由5層仰角組成,可見地物遮擋較嚴重;除在雷達的西南西方向到東北方向地物遮擋區(qū)域較小外,在西南和東南方向遮擋較嚴重,特別是在東南方向局部地區(qū),只能采用第5層仰角的數(shù)據(jù),探測范圍<50km。

從表2可知,長沙雷達的反射率因子覆蓋面積為98422.96km2,全部由0.50°仰角數(shù)據(jù)構(gòu)成,等效探測半徑為177.00km;常德雷達的面積為100659.77km2,也是由0.50°仰角數(shù)據(jù)覆蓋,其等效探測半徑為179.00km;岳陽雷達的覆蓋面積為111512.44km2,由0.50°、1.45°仰角數(shù)據(jù)覆蓋,其覆蓋面積分別為109457.53、2054.91km2,其等效探測半徑為188.40km;懷化雷達的覆蓋面積為48971.35km2,由0.50°、1.45°、2.40°、3.35°和4.30°仰角數(shù)據(jù)構(gòu)成,對應(yīng)各層的覆蓋面積分別為27207.81、16085.19、4604.48、967.90、105.97km2,其等效探測半徑為124.85km;邵陽雷達的覆蓋面積為82509.28km2,選取0.50°、1.45°、2.40°仰角的反射率因子,對應(yīng)仰角的覆蓋面積分別為69111.36、13116.82、281.10km2,等效探測半徑為162.06km;永州雷達的覆蓋面積為66507.52km2,選取0.50°、1.45°、2.40°仰角的反射率因子,對應(yīng)仰角的覆蓋面積分別為43635.61、20860.48、2011.43km2,等效探測半徑為145.50km;郴州雷達的覆蓋面積為65297.10km2,選取0.50°、1.45°、2.40°、3.35°、4.30°仰角反射率因子,各層仰角對應(yīng)的覆蓋面積分別為54578.86、6525.11、3157.68、924.41、111.04km2,等效探測半徑為144.17km。同時也可以用第1層仰角掃描的面積與其總的探測面積之比的百分比(W)來說明地物阻擋狀況,比值越大說明探測環(huán)境越好,尋常只要沒有被地物阻擋,回波高度越低估測降水的精度越高。長沙、常德的W為100%,說明地物阻擋最??;岳陽、邵陽、永州、郴州和懷化雷達的W值分別為98.16%、83.76%、65.61%、83.58%、55.56%,即長沙、常德構(gòu)成的定量估測降水的反射率因子相對更確切一些。由以上分析可知,湖南省內(nèi)雷達以岳陽雷達的探測半徑最大,常德雷達次之,長沙雷達第3,而懷化雷達的探測半徑最小,懷化雷達的探測面積僅是岳陽雷達的43.92%,不到岳陽雷達的1/2。雖然岳陽雷達的探測半徑最大,但從其阻擋仰角分析,是有大量區(qū)域波束受到部分遮擋,其反射率因子是需要訂正的,而常德、長沙雷達反射率因子雖然面積不及岳陽的大,但需要訂正的區(qū)域少。

2.3反射率因子的構(gòu)成范圍

根據(jù)前面的計算結(jié)果,把單部雷達的反射率因子覆蓋范圍組合起來,就構(gòu)成了湖南省雷達降水探測范圍。

由圖8可知,7部雷達降水探測范圍構(gòu)成的區(qū)域基本上覆蓋了湖南省行政區(qū)域,且有50%以上區(qū)域有2~5部雷達探測范圍覆蓋,在湘南及湘西、湘西北部分區(qū)域只有1部雷達的探測范圍覆蓋,而在湘西北、湘西南以及湘南還有少部分區(qū)域因地物阻擋,而沒有雷達的探測范圍覆蓋。對于數(shù)據(jù)缺測區(qū)域,可使用周邊省份的雷達數(shù)據(jù),或適當增加雨量站密度,計算降水量以彌補。目前已有批復(fù)擬在湘西北張家界市布設(shè)一部新一代天氣雷達,將來可以彌補湘西北的雷達數(shù)據(jù)缺測區(qū)域。而在探測范圍重疊區(qū)特別是長沙、常德、岳陽雷達的重疊區(qū),不僅沒有波束阻擋的影響,雷達數(shù)據(jù)質(zhì)量好,且地面區(qū)域自動站站點分布也十分稠密,降水產(chǎn)品穩(wěn)定可靠,可用于開展降水算法研究的試驗區(qū)。

3結(jié)論

在繁雜地形區(qū)域,開展地形阻擋分析,有利于提高雷達定量估測降水的精度,且正確地構(gòu)建反演的反射率因子是獲得確切的雷達定量估測降水必要條件之一。該研究利用高辨別率DEM數(shù)據(jù),在假定標準大氣折射條件下,綜合考慮周邊地物的阻擋和0℃層亮帶因素,根據(jù)目前雷達常使用體掃模式VCP21,研究了湖南省的雷達反射率因子的提取方法,獲得了反射率因子的提取范圍。結(jié)果說明,對于湖南的4月份,長沙、常德、岳陽、懷化、邵陽、永州和郴州雷達的探測半徑分別是177.00、179.00、188.40、124.85、162.06、145.50,144.17km,岳陽雷達的探測范圍最大,而懷化雷達的探測范圍最小?,F(xiàn)在單部雷達的定量估測降水產(chǎn)品的范圍均是230km,對于湖南的4月份而言,可能存在超出各雷達探測范圍的理論值,降水的精度問題需引起預(yù)報員的注意。有些反射率因子不能覆蓋的區(qū)域,不僅是不能獲得較好精度的定量估測降水產(chǎn)品,同時也說明這些區(qū)域大量重要的災(zāi)難性天氣現(xiàn)象如雷雨大風、冰雹等也有可能無法探測到,對此也應(yīng)引起預(yù)報員高度的警戒。

盡管湖南省的雷達均受到不同程度的地形阻擋,根據(jù)WSR-88D雷達采用的波束阻擋率算法,計算得到的湖南省雷達反射率因子覆蓋了湖南省絕大部分區(qū)域,

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