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1基于ERA5资料计算桂林市对流层天顶延迟的精度评估显示文摘对流层延迟是影响全球导航卫星系统(GNSS)高精度定位与导航的主要误差源之一。利用桂林市2017年6—7月的11个GNSS站观测数据解算的对流层天顶延迟(Zenith Tropospheric Delay,ZTD),对欧洲中期天气预报中心(ECMWF)最新一代的ERA5再分析资料在桂林市计算ZTD精度进行了精度评估。结果表明:①各测站日均偏差基本上保持在2 cm左右,日均均方根误差(RMS)保持在2.2 cm左右;②计算的总体平均偏差为1.4 cm,平均RMS为2.18 cm;③桂林南方地区ERA5计算ZTD的平均偏差和RMS普遍要高于北方地区,且在不同测站高程上(100~770 m)ERA5计算的ZTD信息均具有较好的精度。总体来说,ERA5再分析资料在桂林市计算的ZTD精度较高,这些研究结果可为桂林市的对流层改正模型的建立、研究及其所使用的数据源选择方面提供重要的参考依据。覃泽颖 周淼 2022无线电工程2022,52,6:6
2桂林地区一次暴雨过程ERA5/MERRA-2资料计算PWV的精度分析显示文摘为了评估再分析资料在特定地区和特定天气条件下反演大气水汽(precipitable water vapor, PWV)的性能,利用2015—2017年桂林探空站观测数据建立桂林地区大气加权平均温度模型,并用该模型计算出的连续运行参考站(continuously operating reference stations, CORS)大气水汽(CORS-PWV)为参考值,与ERA5和MERRA-2这2种再分析资料提取的PWV作比较。结果表明:新建立的桂林地区大气加权平均温度模型的精度比Bevis模型提高了8.4%,比广西模型提高了13.4%,比中国东部模型提高了17.4%;在暴雨过程中,以2017年年积日为178~183 CORS站反演的PWV为参考值,ERA5提取PWV的平均bias和RMSE分别为1.55 mm和3.38 mm,而MERRA-2提取PWV则表现出较大的平均bias和RMSE,分别为4.60 mm和6.18 mm,并且ERA5提取的PWV与CORS站反演的PWV具有更好的一致性,与地面实际降水情况相符。吴勇锋 谢劭峰 张继洪 曾印 2023中国科技论文2023,18,1:3
3顾及气象数据的中国区域对流层延迟RBF神经网络优化模型显示文摘本文基于单层气象数据(ERA5单层数据、实测气象参数)和多层气象数据(ERA5气压层数据、COSMIC掩星数据),分别采取模型法和积分法获取了我国236个陆态网GNSS测站的ZTD值,即ERA5S_ZTD、MET_ZTD、ERA5P_ZTD、RO_ZTD。以GNSS_ZTD为参考,按月评估了上述4种ZTD估计值的精度,结果表明:4种ZTD估计值的月平均RMSE依次为42.8、53.6、16.1和62.3 mm,其中基于积分法估计的ERA5P_ZTD精度最高,采用模型法计算的ERA5S_ZTD和MET_ZTD次之,而利用积分法获取的RO_ZTD值精度较低。为进一步提升利用气象数据估计ZTD值的精度,本文提出了基于RBF神经网络的对流层延迟改进模型。计算结果表明:改进模型获得的4种ZTD值与GNSS_ZTD之间的月RMSE平均值分别为23.5、32.1、14.2和40.8 mm,精度较原有ZTD估计值提升43.4%,36.3%,10.0%和34.4%。整体而言,改进模型估计ZTD值精度提升效果明显,且提升率与测站分布的密集程度有关。徐天河 李耸 王帅民 江楠 2022测绘学报2022,51,8:2
4基于北斗PWV的暴雨时空变化特征分析显示文摘利用49个山东省连续运行参考站(SDCORS)2020年的北斗观测数据,使用GAMIT软件进行了大气水汽反演,得到了全年逐小时的大气可降水量(PWV)序列.将反演得到的PWV与探空气象站观测的PWV对比,平均偏差为2.4 mm,均方根误差(RMSE)为3.4 mm,相关系数达到0.98,结果表明反演结果的精度符合气象研究需求.分别从单连续运行参考站(CORS)和全省范围对PWV在暴雨过程中的变化进行了分析,发现PWV在暴雨产生前5~12 h开始上升,至暴雨产生时刻,PWV最大值普遍达到60 mm以上,平均变化率达到1~3 mm/h,越临近暴雨产生,PWV变化幅度越大,降水结束后,PWV会迅速下降.PWV的变化与暴雨的产生具有高度相关性,PWV在暴雨产生前后的剧烈变化,可用于暴雨预警研究,对于生产生活活动具有重要现实指导意义.郭秋英 赵耀 黄守凯 张海平 李国伟 孙英君 2022全球定位系统2022,47,5:2
52021年8月汉中—广元降雨过程的BDS数据分析显示文摘针对降雨形成原因十分复杂,准确地预报极端天气十分重要且较为困难这一问题,该文以汉中—广元地区发生的持续时间长涉及范围广的降雨为例,采用该地区2年的探空数据建立的Tm模型,利用2021年8月19日—23日汉中—广元地区降雨时的北斗卫星导航系统(BDS)观测站数据解算大气可降水量(PWV)。研究表明:19日开始该地区PWV值不断增加,水汽开始聚集;一直到20日和21日在PWV达到峰值1~2h后小时降雨量达到最大值;22日和23日降雨逐渐减弱,水汽供应减少,PWV开始缓慢下降;整个降雨过程中PWV先增大后减小。PWV峰值越大对应的降雨等级也越大;在PWV达到峰值1~2h后小时降雨量才会达到最大值。在暴雨时该地区PWV峰值普遍超过50mm。徐爱功 黄天舒 韩晓虎 赵洪涛 徐宗秋 2023测绘科学2023,48,8:0
6京津冀地区FY-4A水汽校正模型研究显示文摘融合全球卫星导航系统(GNSS)与风云气象卫星FY-4A可获得高精度高空间分辨率的水汽分布信息.利用中国大陆构造环境监测网络(CMONOC)提供的GNSS观测资料开展京津冀地区FY-4A水汽校正研究.首先对京津冀地区进行区域划分,按区域分季节开展GNSS水汽与FY-4A水汽的相关性分析;其次分区域、分季节选择不同的函数模型结合GNSS水汽资料构建FY-4A水汽校正模型;然后采取区域模型、单站点模型与实测GNSS水汽开展模型的可靠性检验;最后通过分区域FY-4A水汽校正和图像叠加,获得校正后的京津冀地区FY-4A水汽分布.研究表明:FY-4A水汽与GNSS水汽的相关性较好,区域FY-4A水汽校正模型精度与单站点模型精度相当,可取代单站点模型用于FY-4A的水汽校正.基于CMONOC的分区域函数模型在一定程度上提高FY-4A水汽精度,为短期天气预报和合成孔径雷达(InSAR)大气校正提供参考.王勇 姜诺涵 刘严萍 刘晓 占伟 2022全球定位系统2022,47,3:0
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