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梁丰, 李成才, 王迎春, 毛节泰, 方宗义. 应用区域地基全球定位系统观测分析北京地区大气总水汽量[J]. 大气科学, 2003, 27(2): 236-244. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2003.02.10
引用本文: 梁丰, 李成才, 王迎春, 毛节泰, 方宗义. 应用区域地基全球定位系统观测分析北京地区大气总水汽量[J]. 大气科学, 2003, 27(2): 236-244. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2003.02.10
Liang Feng, Li Chengcai, Wang Yingchun, Mao Jietai, Fang Zongyi. An Analysis of Atmospheric Precipitable Water Based on Regional Ground-Based GPS Network in Beijing[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 2003, 27(2): 236-244. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2003.02.10
Citation: Liang Feng, Li Chengcai, Wang Yingchun, Mao Jietai, Fang Zongyi. An Analysis of Atmospheric Precipitable Water Based on Regional Ground-Based GPS Network in Beijing[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 2003, 27(2): 236-244. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2003.02.10

应用区域地基全球定位系统观测分析北京地区大气总水汽量

An Analysis of Atmospheric Precipitable Water Based on Regional Ground-Based GPS Network in Beijing

  • 摘要: 利用2000年6月1日~8月11日北京地区地基全球定位系统(Globe Positioning System)网遥感大气总水汽量试验的观测资料,分析了北京地区夏季大气总水汽量的时空变化,研究了大气总水汽量与日平均温度、地面水汽压和降水的关系.研究结果表明:大气总水汽量存在明显的时空变化,对于地理位置基本相近的台站,海拔高度的影响比较明显,一般情况下高山站的水汽总量低于平原站;在晴天,地面水汽压与大气总水汽量有较好的相关性,而在云雨日,由于高低层大气湿度的变化常常不同步,用地面水汽压估算的大气总水汽量具有较大的偏差;大气总水汽量短时间内的快速增加往往对应有降水过程出现,但总水汽量的大小与降水量之间并没有明显的相关,在降水预报中应综合考虑总水汽量的前期平均水平、短时的增幅和峰值大小等条件的影响.

     

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