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卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究(气象观测论文) 卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究(气象观测论文)

格式:word 上传:2023-05-06 13:51:00

《卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究(气象观测论文)》修改意见稿

1、“.....对同样的年数据进行调和分析,以排除不同时间跨度下可能的水深地形改变引起的潮汐特征变化。在共有个验潮站,其中水深超过的有个,水深在之内的有个。站位分布如图所示。摘要本文基于长度为年的,及卫星高度计沿轨数据,选择全球海域个计算点进行调和分析,提取了大分潮,的潮汐调和常数。与分布在不同水深下的个验潮站分析结果对比,大分潮的矢量均方根误差在水深超过时分别为,和,表明分析结果真实可信。同时,全取得了丰硕成果。最先从卫星高度计数据中提取潮汐信息的是和,他们通过高度计卫星第年的数据对全球潮汐进行研究,给出了第个基于卫星高度计数据的全球潮汐模型。本文采用的数据来自宋箐阳等处理后的高度计沿轨数据,在卫星覆盖的全球海域内共确定了个计算点见图。数据长度自年月年月,约年。月球白道面与地球赤道面之间的夹角称为月球赤纬角,最小为,最大为,两个极值的变化周期为年,即为最长的分潮周期......”

2、“.....取上卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究气象观测论文的,及卫星高度计沿轨数据,选择全球海域个计算点进行调和分析,提取了大分潮,的潮汐调和常数。与分布在不同水深下的个验潮站分析结果对比,大分潮的矢量均方根误差在水深超过时分别为,和,表明分析结果真实可信。同时,全球潮汐模式输出结果也佐证了卫星高度计数据所得同潮图的准确性。在此基础上探究了在年跨度上全球海洋的潮汐特征的变化,对该年中最初年和最末年的资料调和分析并对比分潮的结果,发现全球大部分海域振幅和迟角变化不大振幅变化在中国近但涉及通过高度计数据探究长时间跨度上全球潮汐特征变化的研究颇少。随着全球气候变暖,海平面不断上升。李大炜等利用及高度计卫星的海面高数据和验潮站数据分析了全球海平面变化趋势,表明在年间全球海平面以的速率上升。海平面上升会减小陆架浅水区的底摩擦及侧摩擦作用,从而导致潮波传播发生变化......”

3、“.....而近年来兴起的填海造陆等人类活动也必然会导致岸线地形的变化。孟云等利用模型,基于年和年的渤海岸线地形资料,证明当岸线地形变化时,潮波系统和潮,准确度也有着明显的提高。对于两个振幅较小的全日分潮,调和常数在水深超过时也有改善,平均振幅偏差分别降低了和,平均迟角偏差也分别有着和的降低。表调和常数平均绝对偏差高度计分析结果与验潮站观测结果的调和常数绝对偏差范围及其所占百分比见表。由表可知,对于和分潮,振幅绝对偏差在之内的站点百分比分别为及,对于分潮,也有超过的站点的振幅绝对误差小于。如表所示,对于和分潮,迟角绝对误差小于的站点均在左右,而对于上述提到平均迟角误差表个主要分潮基本分辨所需资料长度结果分析与讨论高度计分析结果准确性评估与验潮站观测结果的综合比较本文对上述计算区域内个计算点上调和分析,得到个分潮的潮汐调和常数同样......”

4、“.....得到每个站位的调和常数。从中选取主要的半日分潮和主要的全日分潮,将高度计分析结果插值到上述站位,与验潮站观测结果进行了综合对比,以评估高度计分析结果的准确性。以下分别从调和常数的平均绝对偏差绝对偏差范围及其百分比和矢量均方根误差方算点,且高度计数据在近岸存在定误差。但总体来说,从年高度计数据提取的同潮图有效地再现了大分潮的全球分布特征,与结果基本吻合,从而佐证了本文中高度计分析结果的可信度。高度计资料的高频混淆高频混淆是指卫星高度计对海表面高度进行离散采样时,频谱上形成虚假谱峰,高频信号向低频转移造成混乱的现象。当采样间隔给定时,能分辨出的最高频率,即折叠频率由式给出Ν。系列卫星的取样间隔为,远大于典型半日及全日潮的变化周期,故其相应的折叠频率也远低于典型分潮的频率。根据准和所需的,其余分潮只需年的资料就足够被分辨......”

5、“.....因此在使用年高度计资料时无需考虑高频混淆的影响,使用超过年的资料也足以将大分潮,分离。基于年高度计资料的大分潮同潮图将上述高度计分析结果的调和常数插值到的网格上进行大分潮同潮图的绘制,并与全球海洋模式的输出结果进行对比。如图所示,高度计分析结果中大分潮的振幅与,在大部分海域无明显差异,只是在加拿大东北侧近岸处高度计分析结果偏大。这是由于高度计卫星覆盖范围的限制,插值不能完全反映缺测处潮站观测结果的调和常数绝对偏差范围及其所占百分比见表。由表可知,对于和分潮,振幅绝对偏差在之内的站点百分比分别为及,对于分潮,也有超过的站点的振幅绝对误差小于。如表所示,对于和分潮,迟角绝对误差小于的站点均在左右,而对于上述提到平均迟角误差最大的分潮,迟角绝对误差小于的站点也超过了。卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究气象观测论文......”

6、“.....频谱上形成虚假谱峰,高频信号向低频内个验潮站的水位资料分别进行调和分析,得到每个站位的调和常数。从中选取主要的半日分潮和主要的全日分潮,将高度计分析结果插值到上述站位,与验潮站观测结果进行了综合对比,以评估高度计分析结果的准确性。以下分别从调和常数的平均绝对偏差绝对偏差范围及其百分比和矢量均方根误差方面对不同分潮和不同水深进行讨论。表所示为大分潮调和常数在全球海域及不同水深下的平均绝对偏差。在全球海域,大分潮的平均振幅偏差分别为,和。平均迟角偏差最大的是分潮,为两个全日分潮的平均迟角偏差分别卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究气象观测论文则,分离两个不同频率的潮汐信号所需要的时间应满足式−。式中代表分潮周期。由此计算得到个主要分潮基本分辨所需资料长度见表。如表中下划线加粗字体所示,将和,和分潮分辨开需要年的资料......”

7、“.....而最长的分辨资料也不过是分离和所需的,其余分潮只需年的资料就足够被分辨,远小于本文用于分析的年。因此在使用年高度计资料时无需考虑高频混淆的影响,使用超过年的资料也足以将大分潮,分离。卫星高度计数据基础上全球海洋潮汐特征探究气象观测论文体较之,两个全日分潮的振幅较两个半日分潮更小。由于地形的影响,各分潮振幅在近岸普遍大于深海大洋。旋转潮波系统的振幅在无潮点处最小,随着与无潮点距离的增加而变大。者在大分潮的旋转潮波系统个数及位臵上也得到了基本致的结果,特别是半日分潮和,而全日分潮和在南半球的同潮时线相对杂乱,无潮点位臵不够清晰。本文认为这现象是由于提供的结果经过了次平滑,故插值结果的平滑度更优。另外,的分辨率为,在计算区域内有余万个数据点,同化过程中还引入了沿岸测站的结果,而本文使用的高度计数据只有个计,表明在年间全球海平面以的速率上升......”

8、“.....从而导致潮波传播发生变化,造成潮差及潮时的变化。而近年来兴起的填海造陆等人类活动也必然会导致岸线地形的变化。孟云等利用模型,基于年和年的渤海岸线地形资料,证明当岸线地形变化时,潮波系统和潮流性质也随之发生改变。综上,气候变化和人类活动造成的海洋状态改变将对潮波系统产生定影响。月球白道面与地球赤道面之间的夹角称为月球赤纬角,其变化周期为年,也就是最长的分潮周期。那么在年跨度上,全球振幅的变化所致。对于分潮,最大振幅超过,是所有分潮中振幅最大的个在赤道太平洋附近,印度洋中部和大西洋中部等中低纬海域存在超过的振幅高值区。分潮的最大振幅在左右,高值区的分布与分潮类似,只是赤道太平洋东侧的高值区范围较小。综合来看,对于半日分潮和,北半球东岸振幅整体大于西岸,而南半球相反。作为两个主要的全日分潮,分潮和分潮的振幅分布也同样相似,但分潮振幅相对较大......”

9、“.....两个全日分潮的振幅在北太平洋和印尼群岛附近较大,埃及半岛附近也有相对高值区。移造成混乱的现象。当采样间隔给定时,能分辨出的最高频率,即折叠频率由式给出Ν。系列卫星的取样间隔为,远大于典型半日及全日潮的变化周期,故其相应的折叠频率也远低于典型分潮的频率。根据准则,分离两个不同频率的潮汐信号所需要的时间应满足式−。式中代表分潮周期。由此计算得到个主要分潮基本分辨所需资料长度见表。如表中下划线加粗字体所示,将和,和分潮分辨开需要年的资料,将和分潮分辨开需要年的资料,而最长的分辨资料也不过是分离为和,较两个半日分潮低。从不同水深下的结果来看,水深大于时结果明显优于水深小于的结果。对于两个偏差相对较大的半日分潮来说,分潮在水深小于时振幅偏差可达,而在水深大于时振幅偏差仅有分潮在水深小于时迟角偏差达,而水深大于时为,准确度也有着明显的提高......”

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