Файл: Мамедов, Э. С. Тайфуны.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 63

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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,

-У- -Т- "Г т- вторичный фронт,

съ,тvа ^—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.