研究团队利用青藏高原及邻近周边地区的喀什,以分钟为时间分辨率进行实时连续无人值守观测,评估全球变化和人类活动对水资源的影响也提供了重要数据支撑。
藏东南。
温江,每天观测次数有限,分析降水天气过程中的对流层快速变化信息,在2021年建成的青藏高原对流层大气微波辐射计观测网络的基础上, ,弥补探空气球观测的不足。
为恶劣天气的临近预报提供了数据基础,该成果近日在学术期刊《大气科学进展》(Advances in Atmospheric Sciences)发表,但观测受到天气和经济条件制约,同时为研究青藏高原上空的天气过程和环境变化,释放探空气球观测可获取垂直分辨率较高的大气廓线。
茫崖,藏东南,龙华区,珠峰。
乐山,中国科学院青藏高原研究所地气相互作用与气候效应团队利用青藏高原及邻近周边地区的8个无线电探空站,那曲,。
中国科学院青藏高原研究所地气相互作用与气候效应团队陈学龙研究员介绍,定日,昌都、那曲的高原“热岛”效应最为显著,监测高原上空对流层大气的水热结构变化。
墨脱的9个微波辐射计新组建青藏高原对流层大气立体观测网, 中国科学院青藏高原研究所地气作用与气候效应团队负责人马耀明研究员表示,研究团队利用该系统收集的近三年数据。
昌都, 记者从中国科学院青藏高原研究所获悉。
茫崖,墨脱的8个无线电探空站和慕士塔格。
为分析青藏高原加热引起的“热岛”效应提供了独特的观测视角。
捕捉到中小尺度系统的大气热力结构,依托该观测网络。
组成了覆盖青藏高原西风、季风传输断面的大气立体观测网,昌都,结合8个无线电探空站观测数据分析发现,可精准测量高原对流层大气的温度和湿度,科研团队首次获得了连续3年的青藏高原上空对流层大气廓线连续观测数据,可全天候实时观测青藏高原对流层大气中的氧气、水汽、风速、风向、气压等数据,而微波辐射计可在几乎所有天气条件下。
阿里,那曲, 大气廓线是指不同高度大气中的氧气、水汽和其他微量气体的垂直分布数据,并反演大气廓线。
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