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1)  AMV height assignment
卫星风的高度指定
1.
AMV image matching is used with correlation method,while AMV height assignment is physically based on one window channel and one absorption channel.
卫星风的高度指定仍然是最有挑战性的课题。
2)  satellite altitude
卫星高度
3)  satellite altimeter
卫星高度计
1.
The analysis of the characteristic of the wind and wave fields over the East China Sea by using TOPEX satellite altimeter data;
利用TOPEX卫星高度计资料分析东中国海的风、浪场特征
2.
The Topex/Poseidon satellite altimeter significant wave height (SWH) data from October 1992 to December 1998 were used to study the wave height entropy in the Atlantic Ocean, and the statistical analysis of spatial distributions and temporal variabilites of wave height entropy in the Atlantic Ocean was made.
使用 1 992年 1 0月 - 1 998年 1 2月连续 75个月、2 30个重复周期的 Topex/ Poseidon卫星高度计有效波高资料 ,对南北大西洋波高熵的空间分布特征和时间变化规律进行了研究 ,统计分析了大西洋波高熵的多年的空间分布特征和多年各月的时间变化规律。
3.
The simulation results were compared with Jason-1 satellite altimeter data.
利用Jason-1卫星高度计观测资料,验证了WWATCH Ⅲ海浪模式在模拟南海冷空气过程海浪场的有效性和准确性。
4)  satellite elevation
卫星高度角
1.
An experiment study of improving GPS positioning precision by satellite elevation and SNR;
利用卫星高度角和信噪比提高GPS定位精度的试验分析
5)  altimeter [英]['æltɪmi:tə(r)]  [美][æl'tɪmətɚ]
卫星高度计
1.
Research on Retrieving Wave Period from Satellite Altimeters;
基于卫星高度计资料的海浪周期反演研究
2.
A detailed analysis and comparison of 7 represented altimeter model functions are presented, which have been published in the open literature, based on the collocted and coincident data between TOPEX/Poseidon altimeter and buoy observations.
利用浮标实测数据和TOPEX/Poseidon高度计资料的时空配准数据,对迄今为止已提出的有代表性的7种卫星高度计海面风速反演模式函数进行了分析比较,指出考虑波浪状态影响的解析算法在均方根误差和对称性方面的优越性,讨论了目前在波浪周期反演方面存在的问题以及可能的解决途径。
3.
Based on the T/P altimeter dataset between October 1992 and December 2000, the circuit of El Nio/La Nia signals are studied.
基于1992~2001年卫星高度计资料分析了海面高度距平在厄尔尼诺/拉尼娜(ElNi o/LaNi a)现象中的演变过程,发现:(1)在ElNi o过程中,海面高度正距平信号从西太平洋沿赤道海域向东传播至东海岸,然后分成南北两支,北支在10°N附近从东太平洋传回西太平洋的信号最强,到达西太沿岸海域再传回赤道,表明ElNi o信号传播在北半球存在一明显循环回路。
6)  low altitude satellite
低高度卫星
补充资料:卫星测风
      主要有两种方法:①用气象卫星连续跟踪定高气球(见气象气球的移动而观测风向和风速;②由静止卫星的云图上云的运动,推算出风向和风速。这两种方法均在20世纪60年代进行过实际探测试验,结果表明后者具有更多的优点。其具体作法是将间隔各30分钟的一连串卫星云图,制成电影胶卷,放映时选择一些示踪的云区进行追踪,就可看出云的移动,由此推算出云的移动方向和速度。云的这种移动方向和速度可以代表风向和风速。通常选择小块积云区作为低空风的示踪物,小块卷云区作为高空风的示踪物。至于云的高度则由红外云图的温度确定,温度愈低,高度愈高。用这种方法可以得到锋面上很多低空风和高空风的资料。将这些卫星测风资料进行电子计算机处理,可以内插出天气图上无测站地区的各个网格点上的风向和风速(见图)。
  
  卫星测风的不足之处主要有两方面:①这种测风是以云为示踪物的,故只能在有云的地方才能测得风的资料。然而云的水平分布和铅直分布都是不均匀的,如在资料稀少的热带洋面上,以对流云为主;在铅直方向上,强烈发展的积雨云顶部在气压约为 200百帕的高度,信风积云顶部在气压约为 850百帕的高度上,用卫星测风法,一般只能得到这两个高度附近的资料。②探测精度不够高,这主要由于云的生消演变和大气中水汽含量的变化而导致云的定位不准,使云的顶部高度定不准。这两个因素,使卫星测风的风向误差可达20度,风速误差可达±5米/秒。卫星测风资料虽有缺陷,但已经应用于天气分析、天气预报和气象研究的一些方面,在海洋等常规气象探测资料稀少的地区,其作用更为显著。夏季,在对流层上部约 200百帕的大洋中部,常常有一高空槽(见热带对流层上部槽)。过去,因受资料的限制,这一大尺度天气系统常常被遗漏掉。利用卫星测风资料,可以很清楚地分析出这一天气系统的位置、强度、向西伸展的连续演变以及槽中的冷涡。这对于台风发生发展的预报,弄清热带大气环流等方面,都是很有用的。把卫星测风和常规探测综合在一起,可以得到热带低空的流场分布。如在1979年季风试验期间,由经过处理的卫星测风得出的流场图上,可以很清楚地分析出从南半球跨越赤道进入北半球的低空气流和索马里急流(见越赤道气流)的位置和强度,以及印度季风的爆发等。由于卫星测风的精度不够高,这种资料还不能适应数值天气预报需要。
  

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