台风实时监控系统(监测台风的主要地理信息技术)
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监测台风的主要地理信息技术
监测台风的主要地理信息技术是全球定位系统。
GPS(全称:Global Positioning System)指的是全球定位系统。
它可以为地球表面绝大部分地区(98%)提供准确的定位、测速和高精度的标准时间,可满足位于全球地面任何一处或近地空间的军事用户连续且精确地确定三维位置、三维运动和时间的需求,民用GPS也可以达到十米左右的定位精度。
GPS导航系统是以全球24颗定位人造卫星为基础,向全球各地全天候地提供三维位置、三维速度等信息的一种无线电导航定位系统。
台风简介:
台风(英语:Typhoon)是赤道以北,日界线以西,亚洲太平洋国家或地区对热带气旋的一个分级。
在气象学上,按世界气象组织定义,热带气旋中心持续风速达到12级(即64节或以上、每秒32米或以上,又或者每小时118公里或以上)称为飓风或其他近义字。
西北太平洋地区采用之近义字乃台风。世界气象组织及日本气象厅均以此为热带气旋的最高级别,但部分气象部门会按需要而设立更高级别,如中国中央气象台及香港天文台之强台风、超强台风,以及美国联合台风警报中心的超级台风。
检测台风路径用什么地理信息技术
检测台风路径用GIS地理信息技术。
通过GIS地理信息系统对已经发生或正在发生的台风进行实时监涮,即对台风的移动路径和未来走向进行有效监控,以提高相关部门的应急反应速度和应变能力,为预警措施的制定和灾后风险评价提供了数据信息凭据,以便将台风灾害给人们生命财产安全带来的危害降到最低。
可以根据影响台风的各大因素发展来进行预测。目前我国路径预报的水平,差不多是每增加24小时误差,增大100km左右,也就是大家常看到的锥型的路径概率。这个误差是由大气模式的分辨率而决定的。
影响台风路径移动的因素相当多,主要可以分为两大类:
1、内部动力因素
台风是强涡旋,气块在台风中是三力平衡,气压梯度力+科里奥利力=离心力。由于地球弧度的存在,同样速度气块,在不同纬度所受的科里奥利力大小不同,逐渐形成了台风涡旋里面的速度不均匀,台风会向西北漂移(在北半球)。
另外由于涡度存在梯度,台风中的涡旋不稳定,会激发很多波动,进一步造成台风内部的速度不均。这些不均匀性在大尺度上就体现为台风移动。
2、背景环流强迫
台风所在的环境流场,直接关系到它的移动方向。台风生成的地段一般是低纬度季风槽的辐合带,那里风对着吹,容易形成切变涡旋。当然这个涡旋产生后,朝向哪里移动就取决于对吹的风哪一股比较强了。
台风所在的环境是个很纠结的地方,副热带高压是个很大范围的顺时针环流,北部西风带与其汇合,南部东风和季风辐合,所有气流都存在很多波动,这些气流的方向作用于台风上,使得其摇摆不定。
监测台风的动向,为什么要用RS地理系统
RS系统,利用卫星,可在遥远的外太空观测地球上的变化,获得信息及时快速及不受限. 相对于用人去直接观测,安全. 相对于用雷达,观测范围更广 . 监测完了,还可以用GIS系统进行预测台风下一步的变化.
目前台风路径实时发布系统有哪些
- 监测台风的地理信息技术
监测台风的主要地理信息技术是全球定位系统。
全球定位系统(Global Positioning System,GPS),是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统,它在全球任何地方以及近地空间都能够提供准确的地理位置、车行速度及精确的时间信息。GPS自问世以来,就以其高精度、全天候、全球覆盖、方便灵活吸引了众多用户。
GPS不仅是汽车的守护神,同时也是物流行业管理的智多星。随着物流业的快速发展,GPS有着举足轻重的作用,成为继汽车市场后的第二大主要消费群体。GPS是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位功能的新一代卫星导航与定位系统。
定位原理
1、伪距测量及伪距单点定,伪距测量就是测定卫星到接收机的距离,即由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得的距离。伪距法单点定位,就是利用GPS接收机在某一时刻测定与4颗以上GPS卫星的伪距,及从卫星导航电文中获得的卫星瞬时坐标,采用距离交会法求出天线在WGS-84坐标系中的三维坐标。
2、载波相位测量及载波相位定位,载波相位测量是测定GPS卫星载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS卫星载波上调制了测距码和导航电文,接收机接收到卫星信号后,先将载波上的测距码和卫星电文去掉,重新获得载波,称为重建载波。GPS接收机将卫星重建载波与接收机内由振荡器产生的本振信号通过相位计比相,即可得到相位差。
3、实时差分定位,GPS实时差分定位的原理是在已有的精确地心坐标点上安放GPS接收机(称为基准站),利用已知的地心坐标和星历计算GPS观测值的校正值,并通过无线电通信设备(称为数据链)将校正值发送给运动中的GPS接收机(称为流动站)。流动站利用校正值对自己的GPS观测值进行修正,以消除上述误差,从而提高实时定位精度。
以上内容参考:百度百科—全球定位系统
监测台风位置需要什么地理信息技术
监测台风位置是用遥感技术。
原因:
1、可获取大范围数据资料,遥感用航摄飞机飞行高度为10km左右,陆地卫星的卫星轨道高度达910km左右,从而,可及时获取大范围的信息。
2、获取信息的速度快,周期短,由于卫星围绕地球运转,从而能及时获取所经地区的各种自然现象的最新资料,以便更新原有资料。
3、获取信息受条件限制少,在地球上有很多地方,自然条件极为恶劣,人类难以到达,如沙漠、沼泽、高山峻岭等。采用不受地面条件限制的遥感技术,特别是航天遥感可方便及时地获取各种宝贵资料。
4、获取信息的手段多,信息量大,根据不同的任务,遥感技术可选用不同波段和遥感仪器来获取信息。
基本概念
遥感技术是从人造卫星、飞机或其他飞行器上收集地物目标的电磁辐射信息,判认地球环境和资源的技术,它是60年代在航空摄影和判读的基础上随航天技术和电子计算机技术的发展而逐渐形成的综合性感测技术,任何物体都有不同的电磁波反射或辐射特征。
航空航天遥感就是利用安装在飞行器上的遥感器感测地物目标的电磁辐射特征,并将特征记录下来,供识别和判断。把遥感器放在高空气球、飞机等航空器上进行遥感,称为航空遥感。把遥感器装在航天器上进行遥感,称为航天遥感。完成遥感任务的整套仪器设备称为遥感系统。
航空和航天遥感能从不同高度、大范围、快速和多谱段地进行感测,获取大量信息。航天遥感还能周期性地得到实时地物信息。因此航空和航天遥感技术在国民经济和军事的很多方面获得广泛的应用。例如应用于气象观测、资源考察、地图测绘和军事侦察等。
以上内容参考:百度百科—遥感技术
台风路径实时发布系统经过哪里
台风路径实时发布系统是由浙江省水利厅、浙江省水利信息管理中心主办的台风信息发布系统。该系统提供最新最全的台风信息和台风路径,可及时准确地提供台风的实时信息、预报信息。
灾害监测预警系统的优势是什么
灾害监测预警系统的优势包括以下几点:实时性:灾害监测预警系统可以实时监测各种自然灾害,及时获取数据和信息,能够快速反应并发布预警信息。准确性:灾害监测预警系统采用现代化的技术手段,如卫星遥感、气象雷达、地震仪器等,能够准确地捕捉和分析灾害事件,并提供高精度的预警信息。综合性:灾害监测预警系统不仅可以监测单一类型的自然灾害,还可以综合监测多种类型的自然灾害,如台风、地震、洪水、泥石流等,提高了预警系统的全面性和可靠性。智能化:灾害监测预警系统采用人工智能、大数据分析等技术,能够自动处理、分析和识别大量的数据和信息,提高了预警的智能化程度。可视化:灾害监测预警系统将监测结果以直观的图表、动画等形式呈现出来,方便决策者和公众了解和掌握灾害情况,及时采取相应的措施。
监测台风移动路径主要应用的地理信息技术
监测台风移动路径主要应用的是GIS地理信息技术。
GIS技术(Geographic Information Systems,地理信息系统)是多种学科交叉的产物,它以地理空间为基础,采用地理模型分析方法,实时提供多种空间和动态的地理信息,是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。
其基本功能是将表格型数据(无论它来自数据库,电子表格文件或直接在程序中输入)转换为地理图形显示,然后对显示结果浏览,操作和分析。其显示范围可以从洲际地图到非常详细的街区地图,显示对象包括人口,销售情况,运输线路以及其他内容。
GIS是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬件、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、处理、分析、显示和描述的技术。
地理信息系统(GIS)技术是近些年迅速发展起来的一门空间信息分析技术,在资源与环境应用领域中,它发挥着技术先导的作用。
GIS技术不仅可以有效地管理具有空间属性的各种资源环境信息,对资源环境管理和实践模式进行快速和重复的分析测试,便于制定决策、进行科学和政策的标准评价。
而且可以有效地对多时期的资源环境状况及生产活动变化进行动态监测和分析比较,也可将数据收集、空间分析和决策过程综合为一个共同的信息流,明显地提高工作效率和经济效益,为解决资源环境问题及保障可持续发展提供技术支持。
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