ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.10.2024
Просмотров: 63
Скачиваний: 0
и их прогнозирование. Наряду с приземными картами погоды ши роко используются также карты барической топографии, спутни ковые карты облачности, карты волнения и другие вспомогатель ные карты. Большое значение для составления прогнозов погоды имеют прогностические карты давления воздуха и других метеоро логических элементов.
Основными радиометеорологическими центрами (РМЦ) в бас сейне Тихого океана являются: Хабаровск, Владивосток, Токио, Кадьяк, Сан-Франциско, Гуам, Гонолулу, Канберра.
Для целей прогнозирования тайфунов наиболее удобными яв ляются карты погоды, передаваемые РМЦ Токио, Гуам и Гоно
лулу.
Карты РМЦ Токио освещают северо-западную часть Тихого океана от 10 до 60° с. ш.
На факсимильных картах, передаваемых РМЦ Гонолулу и Гу ам, имеются метеорологические данные по северной и северозападной части Тихого океана, включая и приэкваториальные районы.
Работа всех советских и зарубежных радиометцентров ведет ся по утвержденным расписаниям. Прием факсимильных карт про изводится фототелеграфным аппаратом типа «Ладога».
На приземных картах погоды, как правило, наносится факти ческая погода: температура воздуха, давление, направление и ско рость ветра, видимость, облачность, барическая тенденция, метео рологические явления.
На картах, передаваемых зарубежными РМЦ, скорость ветра указывается в узлах: одно большое перо на стрелке соответствует скорости ветра, равно 10 узлам, малое — 5 узлам. На картах РМЦ Владивосток и Хабаровск скорость ветра дается в метрах в секун
ду: одно большое перо |
на |
стрелке соответствует скорости |
ветра |
|
5 м/с, |
малое перо — 2,5 |
м/с |
(приложение 3). При скорости |
ветра |
1 м/с |
стрелка остается |
без |
оперения. Если скорость ветра |
будет |
25, 50, 75 м/с, то оперение заменяется соответственно одним, дву мя, тремя зачерненными треугольниками у конца стрелки. Для перевода скорости ветра из метров в секунду в узлы и наоборот используется шкала Бофорта (приложение 4).
На приземных картах, передаваемых Хабаровским и Влади
востокским РМЦ, изобары проводятся через 5 |
мб, а изогипсы (на |
||
картах барической топографии) через 4 дкм. |
Центры барических |
||
образований |
обозначаются |
бувами (циклон — Н, антициклон — В, |
|
тайфун — ТУ, |
тропическая |
депрессия-—ТД). |
Направление пере |
мещения барических центров обозначается стрелкой -» . Рядом со стрелкой ставится скорость смещения центра в километрах в час или узлах. Если циклоны (антициклоны) являются малоподвиж ными, то в центре их ставится знак
Данные о штормовых зонах и об особо опасных явлениях дают ся пояснительным текстом. В приложениях 1, 2 приводятся спис ки наиболее употребительных слов на английском языке и их сокращений.
62
На приземных картах, передаваемых зарубежными РМЦ, изо бары проводятся через 4 мб. Изогипсы на картах барической то пографии проводятся через те же интервалы (4 дкм), что и на картах, передаваемых советскими РМЦ. В центрах циклонов ста вится знак L (low), а в центрах антициклонов — Н (high). На правление смещения барических образований обозначается стрел кой —►. Рядом со стрелкой ставится скорость перемещения бари ческого центра в узлах. Если циклон или антициклон является малоподвижным, то около его центра ставится «sta» (stationary). Около центров медленно смещающихся барических образований стоит обозначение «slowly».
В тех частях циклонов, тайфунов, антициклонов, где наблюда ются штормовые и ураганные ветры, ставятся буквы «Т. W» (typ hoon wind) — ураганный ветер, «S. W.» (storm wind) — штормовой ветер, «G. W» (gale w ind)— сильный ветер, «W» (windy)— вет-
ренно.
На приземных картах отмечается прогнозируемое направление перемещения тайфуна в виде небольшого сектора (обычно шириной 30—45°) и положение центра тайфуна через 24 ч от исходного момента времени (дуга сектора). Вероятная траектория перемеще ния тайфуна в течение последующих суток укладывается в преде лах данного сектора. Длина сектора служит указанием скорости перемещения тайфуна.
Рядом с тайфуном дается пояснительный текст на английском языке, где указывается порядковый номер тайфуна, его название,
давление в центре (в мб), широта (latitude) |
и долгота |
(longitude), |
|
положение центра тайфуна, направление (movement) |
и скорость |
||
движения в узлах (kts). Отмечается максимальная |
скорость |
||
ветра в узлах и радиус ураганного ветра |
(50 узлов |
и более) |
в милях.
Атмосферные фронты на всех факсимильных картах отмечаются следующими условными обозначениями:
'гт гг -гг г г холодный фронт,
▲л—Ат—Ат Л» фронт ОККЛЮЗИИ,
-г -У- -Т- -Г "Г т- вторичный фронт,
съ,—тv—а ^—тТ СТЭЦИОНарнЫЙ фрОНТ.
На прогностических приземных картах погоды дается обычно барическое поле (изобары), атмосферные фронты, направление и скорость перемещения барических центров. На этих картах может также указываться ожидаемый ветер и атмосферные явления (снег, дождь, обледенение, туман и т. п.).
63
■3. Спутниковая информация
Запуск первого искусственного спутника Земли, осуществлен ный Советским Союзом в 1957 г., открыл новую эру в исследовании космического пространства и атмосферы Земли.
Советский космический корабль «Зонд-5» в 1969 г. впервые в мире сфотографировал всю видимую часть Земли с расстояния около 90 000 км.
В СССР первый метеорологический спутник «Космос-122» был запущен 25 июня 1966 г. Уже первые фотографии облачных систем, полученные со спутников, показали всю ценность их для использо вания в анализе и прогнозе погоды.
С апреля 1967 г., началось планомерное функционирование со зданной в Советском Союзе экспериментальной метеорологической космической системы «Метеор». Эта система включает находящие ся на орбитах метеорологические спутники (один или два) и на земные пункты приема, обработки и распространения поступающей от спутников информации.
На спутниках «Метеор» осуществляется покадровая съемка облачности двумя телекамерами справа и слева от орбиты. Шири на полосы фотографирования около 1000 км. Пространственное раз решение фотографий 1,25x1,25 км2. Метеорологическая информа ция на приемных пунктах регистрируется на фотопленку.
На спутниках установлена телевизионная, инфракрасная и ак тинометрическая аппаратура. Служебное оборудование спутникоз включает:
1)запоминающие устройства и приборы, осуществляющие пере дачу наблюдений на Землю;
2)средства управления и контроля;
3)приборы радионаблюдения и измерения параметров спут
ника;
4)устройства, осуществляющие привязку спутниковых данных по времени.
Программа наблюдений с метеорологических спутников преду сматривает получение изображений облачности (снежного покро ва, ледяных полей) на освещенной и теневой сторонах земного шара, а также количественных данных об отраженной и излучен ной радиации и об эффективной радиационной температуре земной
поверхности и облаков.
Для фотографирования облачности на спутниках устанавлива ется телевизионная (ТВ) и инфракрасная (ПК) аппаратура; для измерения уходящей радиации применяется актинометрическая (АК) аппаратура.
Эта научная аппаратура может включаться с помощью специ альной бортовой программы или по команде с Земли. Результаты наблюдений хранятся в бортовых запоминающих устройствах. Про летая над пунктом приема, спутник передает в ускоренном темпе накопленную информацию на Землю. Здесь в приемных пунктах
64
ТВ- и ИК-информация регистрируется одновременно на магнитной ленте и на фотопленке, АК-информация на магнитной ленте.
Сприемных пунктов вся спутниковая информация направляется
вГидрометцентр СССР (г. Москва), где в специальном отделе
анализа спутниковых данных она проходит полную обработку и подготовку к распространению.
Для трансформирования и географической привязки ТВ-изобра- жений используется специальная электронная аппаратура.
После дешифрирования облачных изображений изготовляется схематическая карта облачности — нефанализ.
Обработка данных АК-измерений производится на ЭВМ. Про граммой обработки предусмотрена привязка результатов измерений ко времени и географическим координатам, пересчет измерений в физические величины.
Результаты обработки оформляются в виде цифровых карт радиационной температуры, на которые автоматически наносится сетка географических координат.
Подготовленные для распространения данные метеорологиче ских наблюдений со спутников направляются в оперативные отде лы Гидрометцентра СССР и в службы погоды внутри страны и за границу. Главный радиометеорологический центр (ГРМЦ) ведет эти передачи по факсимильной связи (передавая фотоснимки, нефанализы, карты общего влагосодержания атмосферы и радиаци онные карты).
Космическая метеорология — новая, наиболее перспективная ветвь современной службы погоды.
Она существенно расширила возможности метеорологов в на
блюдении за атмосферными |
процессами в масштабе всей Земли |
и позволяет точнее, быстрее, |
и качественнее составлять прогнозы |
П01 оды. |
|
Достаточно сказать, что только за один виток спутник в состо янии собрать данные о температуре поверхности и облачного пок рова примерно с одной пятой части планеты. Взгляд на погоду из космоса существенно обогатил наши познания.
Спутники позволили получить весьма подробную информацию о циклонах умеренных широт и о тропических ураганах. Наиболее четко облачные вихри, отражающие движение воздуха в тайфунах и ураганах, наблюдаются над океанами на фоне темного изобра жения 'ВОДЫ.
Сейчас от пристального глаза спутников не может укрыться ни один гайф'ун, ни один опасный циклон.
С развитием техники стало возможным перейти от регистрации глобальных явлений природы к конкретным прогнозам погоды в отдельных районах нашей страны.
Директивами XXIV съезда КПСС предусмотрено дальнейшее развитие исследований космического пространства и использова ние полученных результатов для совершенствования радиосвязи и телевидения для метеорологической службы и других практиче ских целей.
5 |
2151 |
65 |
Для успешной работы службы погоды необходимо располагать метеорологической информацией над территорией всего земного шара. Регулярная информация, которая поступает в настоящее время от наземных метеорологических и аэрологических станций, специально оборудованных судов погоды и самолетов, уже не удовлетворяет требований метеорологов.
Причина этого |
прежде всего в том, что метеорологические |
|
и аэрологические |
станции достаточно плотно размещены |
лишь |
в густонаселенных |
районах земного шара, составляющих |
всего |
Vs часть его поверхности.
Обширные водные пространства Мирового океана и малообжи тые территории суши занимают в общей сложности около 80% поверхности нашей планеты. В этих районах сеть метеорологиче ских и аэрологических станций настолько редка, что она не дает правильного представления об атмосферных процессах и погоде над огромными территориями.
В настоящее время метеорологическая служба находится в ста дии комплексной автоматизации. В связи с развитием авиации, ра кетной техники, морского транспорта перед гидрометслужбой воз никли новые задачи. Межконтинентальные полеты авиации тре буют информации о состоянии атмосферы на всей трассе полета. Таковы регулярные авиалинии на Кубу, в Монреаль, в Токио, меж континентальные полеты в Антарктиду. Эффективность работы моряков и рыбаков в значительной мере определяется правильным учетом гидрометеорологической обстановки над морями и океа нами.
Результаты современных исследований показывают, что по фо тоснимкам, полученным со спутников, можно распознавать круп номасштабные облачные системы, соответствующие циклонам, ураганам, тайфунам, атмосферным фронтам, зонам внутритропической конвергенции, воздушным массам и другим синоптическим объектам.
В поле облачности можно выделить мелкомасштабные особен ности структуры: будь то облачные полосы, или цепочки, гряды или конвективные ячейки, спирали, вторичные вихри и др.
Данные об облачности позволяют не только устанавливать фак тическое состояние погоды, но и оценивать синоптическую обста новку и характер развития атмосферных процессов в различных физико-географических условиях. По характеристике и структуре облачности можно определить положение и эволюцию циклонов, атмосферных фронтов и других объектов, определяющих погоду на больших территориях.