GTS1探空湿度测量误差修正方法的关键问题研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41605120
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0509.大气观测、遥感和探测技术与方法
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

As we know, sounding humidity measurement accuracy is not high and the error comes from many aspects. The humidity measurement appears dry bias due to the solar radiation heating, which is one of the main factors. The correction of sounding humidity measurement error by solar radiation has been researched for years abroad while the research in this field is relatively scarce in china. Most sounding humidity measurement error correction without considering the solar radiation lead to the current situations that the sounding humidity measurement accuracy is not high and numerical weather forecast is not accurate enough in China. In order to improve the sounding humidity measurement accuracy we proposed a method to simulate the error due to solar radiation error by fluid dynamics simulation software FLUENT, which is modeled based on GTS1 radiosonde sounding (accounted for 75% for all radiosonde sounding in China). The simulation results will be compared with related experiment data to verify the method. The results of this research can be used for error correction to the measurement results of GTS1, and applied extend to other types of radiosonde, further improving the accuracy of sounding humidity measurement in our country and the accuracy of numerical weather prediction.
众所周知,探空湿度测量精度不高,误差来源于很多方面。由于太阳辐射加热导致湿度测量传感测量偏干,是其中的一个主要因素。国外针对探空湿度测量的太阳辐射误差修正进行了很多研究,而国内这方面的研究还相对匮乏,大部分探空湿度测量结果尚未进行太阳辐射误差修正,致使我国探空湿度测量精度不高,也是导致我国数值天气预报也不够准确的原因之一。为了进一步提高湿度测量精度,本项目以GTS1探空仪(国内探空业务量占75%)为例,对太阳辐射引起的误差进行研究。首次提出利用流体动力学仿真软件FLUENT模拟太阳辐射对GTS1探空仪湿度测量的误差影响,最后将GTS1修正结果与同球施放的CFH数据进行比对研究,验证修正方法的有效性。项目研究成果可以用来对GTS1测量结果进行误差修正,并推广到其它型号的探空仪,从而进一步提高我国探空湿度测量的精度以及数值天气预报的准确性。

结项摘要

气象要素湿度的精确测量对天气预报、气候诊断预测以及气象灾害预警与减灾有着重要的意义。探空仪湿度(水汽)测量的精度除了受传感器自身材料特性的影响,还主要受限于太阳辐射加热偏干和高空雨云结露等外部复杂因素的影响,而目前这方面的研究相对匮乏。本项目以GTS1探空仪(国内探空业务量占75%)为例,对太阳辐射引起的误差进行研究。主要工作和成果总结如下:①基于流体动力学方法,完成了GTS1探空仪太阳辐射误差修正相关问题研究。包括探空仪GTS1湿度测量系统太阳辐射误差的成因及影响因素研究,并建立GTS1探空仪高空复杂二维摆动理论模型,进行GTS1考虑摆动下的太阳辐射误差模拟仿真。②利用Fluent的多相流设置,对探空仪GTS1的防护罩在垂直气流下防雨效果的进行了探索性研究。③建立探空仪RSG-20A的湿度测量系统模型,对其防护罩的防辐射效果进行模拟仿真,并设计实验对仿真数据进行验证。④对RSG-20A的防护罩进行优化设计,采用防水透气膜设计防护罩,从而降低太阳辐射对湿度测量的影响。⑤建立基于PSO-BP神经网络的GTS1探空湿度测量太阳辐射误差的预测模型,设计了GTS1太阳辐射误差修正软件。同时,协助同事完成巨压阻效应相关研究,有望提高传感器的灵敏度。通过上述研究,课题取得了有一定价值的基础理论和实用技术,为探空仪湿度测量误差修正方面提供了一种新的途径和有益参考。在项目研究过程中,发表论文15篇,SCI收录5篇,授权实用新型专利3项,软件著作权登记1项。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
基于FPGA的多通道FIFO存储控制器的设计与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    现代电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕达;张加宏;李敏;冒晓莉;杨天民;谢丽君
  • 通讯作者:
    谢丽君
基于RBF算法的探空湿度太阳辐射误差预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    现代电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冒晓莉;张鹏;张加宏;赵雪伟
  • 通讯作者:
    赵雪伟
A Temperature Error Correction Method for a Thermometer Screen
温度计屏幕温度误差修正方法
  • DOI:
    10.12693/aphyspola.131.1301
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    ACTA PHYSICA POLONICA A
  • 影响因子:
    0.7
  • 作者:
    Jie Yang;Qingquan Liu
  • 通讯作者:
    Qingquan Liu
基于流体动力学的探空仪GTS1湿度测量误差修正研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘清惓;陈永;戴伟;杨杰
  • 通讯作者:
    杨杰
气溶胶质量浓度测量系统的设计与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电子器件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈雷;张加宏;顾芳;冒晓莉;刘毅
  • 通讯作者:
    刘毅

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其他文献

Multisim 10在单管共射放大电路中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    现代电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹鸿霞;冒晓莉;张加宏;王友保
  • 通讯作者:
    王友保
一种低辐射误差温度传感器设计与仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电子元件与材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘清惓;杨杰;戴伟;冒晓莉
  • 通讯作者:
    冒晓莉

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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