论文部分内容阅读
建立了基于地面月平均水汽压、月平均温度和日照百分率的复杂地形下地面长波有效辐射分布式模型,利用1957-2001年、2006年常规气象要素观测资料和全国17个日射站的辐射观测资料,2006年MODIS日大气可降水量遥感产品,结合地面水汽压和月平均温度分布式模型,实现了2006年复杂地形下我国1km×1km分辨率的长波有效辐射分布式模拟,绘制出2006年全国长波有效辐射年总量分布图和月总量分布图。
本文主要完成了以下几方面的工作:
1、利用2006年MODIS日大气可降水量遥感数据,根据地面水汽压模型计算得到了2006年1km×1km分辨率的地面水汽压结果,实现了2006年我国地面水汽压分布式模拟。
2、根据复杂地形下月平均温度分布式模型,计算得到2006年1km×1km分辨率下的复杂地形下月平均温度,实现了2006年复杂地形下我国月平均温度的分布式模拟。
3、建立了复杂地形下地面长波有效辐射分布式模型,利用2006年我国1km×1km地面水汽压和复杂地形下月平均温度分布式模拟结果,实现了2006年1km×1km分辨率下的复杂地形下我国长波有效辐射分布式模拟。局地规律分析结果显示,模拟的长波有效辐射很好地反映了宏观分布趋势和局地分布特征。在地形复杂的山区,海拔对长波有效辐射影响显著,坡向和坡度对长波有效辐射的影响作用比较弱。验证结果表明:2006年地面长波有效辐射月总量误差最大是1月,相对误差为17.3%;6月误差最小,相对误差为11.2%;地面长波有效辐射年总量的相对误差为9.8%,模拟结果可靠。
本文的创新工作:
1、建立的复杂地形下长波有效辐射分布式模型,只需要利用到全国17个日射站的长波有效辐射资料和常规气象站的观测资料,克服了全国长波有效辐射观测站稀疏,观测值少的缺点。
2、建立的复杂地形下地面长波有效辐射分布式模型是借助GIS技术,立足于常规地面气象观测资料和日射站观测数据的物理经验统计模型,不依赖于山区实地考察资料,可以方便地在广大地区推广使用。