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观测气象方法范例(12篇)

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观测气象方法范文篇1

[关键词]地面观测;数据维护;数据异常分析;情况分析

[DOI]1013939/jcnkizgsc201716318

1引言

随着计算机技术在气象观测中的广泛应用,地面气象观测工作逐步向自动化、智能化发展,但是,与此同时,自动气象站也存在一定的弊端,比如说当网络运行缓慢、计算机故障的时候,气象观测数据就会出现中断以及丢失的情况,严重降低了气象观测的质量。因此,及时地对地面气象观测数据进行监控,实施定时维护并对异常状况做出调整,这是十分重要的。正点地面气象观测数据维护是指气象观测人员对观测数据和相关气象报文资料进行人工检测,对一些数据异常情况进行分析,并及时采取一系列处理措施,为自动气象观测数据的连续性、系统性提供可靠保障。

2操作基本要领

正点地面观测数据维护界面窗口的右上角为时间设置,其初始值是计算机的系统时间,观测人员可以根据气象观测的实际情况选取任意年、月、日、r,进行数据维护。系统时间是24小时制的,均以北京时间为准。

在时间确定之后,观测人员可以从基本数据库(B文件)、自动气象采集数据(Z文件)中进行数据读取。值得注意的是,在读取数据之前需要先确定一下B文件中是否有该时次的相关记录,如果有,则可直接读取;如果没有,就要从Z文件或者R文件中进行数据读取。另外,当出现同一个项目从多个文件进行读取的情况时,一般以B文件的数据为准(前提是B文件读取数据不为空)。如若B文件的数据为空,那么就要以Z文件中的数据为准。

正点地面观测数据维护的内容主要包括当前时次的自动气象站观测数据和人工观测数据,以及本时次的有关统计数值,系统运用表格滚动的方法统计出了所有与本时次的统计值相关的自动气象站观测数据。同时,为了保证自动气象站观测人员进行人工审核的时候能够更加方便、迅捷,正点地面观测系统还设置了正点观测值与小时内逐分钟观测值进行分析比较的功能。

当所有观测数据都准确无误之后,数据维护人员就要把数据上传并保存。为了确保上传数据的安全性,如图1所示,系统在文件存储之前会对当前操作员进行口令验证,点击确定之后,正点地面观测数据维护界面的左下角会显示上传数据的文件名以及相关内容(见图1、图2)。

3数据异常情况分析

31降水量及云的输入异常

在人工输入降水量时,有时会出现“有江水天气现象无编报降水量”的提示栏,降雨量无法输入,面对这种异常状况,操作人员要把天气气象编码进行删除,并按照正确的顺序重新输入;在输入云的状态时,需要注意中英文模式的转换,如果提示“云高不能为空!”,就需要在云高的输入栏填写相应云高,并且要把编报栏的云量数据删除。

对于这些输入数据的异常情况,还有一个办法就是把软件重启,不对异常数据进行存储,然后再次重新进入地面测试软件,正确输入相关数据。

32新软件出现维护界面无数据的自动提示

当观测软件系统运行时间过长,就会出现新软件维护界面无数据的提示。遇到这种问题,有三种解决办法。第一种是:点击“维护界面”上的“补读”选项,对气象观测数据进行补读操作。第二种是:关闭观测软件,然后再重新进入系统。如果以上两种方法都没有解决问题,就只能卸载气象自动站监控软件数据采集中的“常规数据”,然后人工补测了。第三种是:把整个软件卸载重装,但是这种方法对观测数据造成的影响比较大,不到万不得已,不要轻易使用。

33气温、相对湿度、气压、降水量以及地温等数据超出历史极限

当气温、相对湿度、气压、降水量以及地温等数据超出历史极限时,系统会出现是否发送数据的提示,这时候需要人工对气象观测数据进行分析、审核,通过正点观测数值和小时内每分钟观测数值的比较,判断其变化是否合理,如果符合逻辑规律,则选择发送并保存数据;若数据是属于异常情况,那么就要按缺测进行数据处理。面对记录超出历史值范围的这些异常情况,软件操作者要及时地对系统规律库中的数据进行合理化设置,以便预审核天气报时能够对数值进行判断分析。

34判断定时数据出现异常或者缺测

当自动气象观测站出现异常情况,比如说判断定时数据出现异常或者丢失时,地面观测数据维护人员就需要对观测数据进行备份替换,具体来说就是:双击此次操作的时间栏――选择准确的分钟数据备份资料――将文件中某分钟的数据备份替代为自动气象站正点的观测数据。若是出现备份无法进行替换的情况,那么可根据中国气象局的《改版后的〈地面气象测报业务软件〉操作使用(2)》,进行如下操作:将插入点放到待处理数据的单元格上,之后点击鼠标右键,则会出现“气温、湿度、最高气温、最低气温、本站气压、地面温度、地面最高温度、地面最低温度、5~320cm地温”等选项,单击鼠标左键逐一选择,直接在选项上输入相对应的人工监测的数值,即可完成人工进行数据补替的工作。

35正点降雨出现野值或者疑误

遇到正点降水出现野值或者疑误的情况,一般要对自动气象站的时降雨量和分钟降雨量的数值进行分析查看,若是实际天气并没有降雨现象,就要把“时降水量”和“分钟降水量”选项中的数值删除。具体操作步骤:用鼠标选中“时降水量”/“分钟降水量”,然后按“DEL”进行数据清空;对于自动气象站降水量的数据采集出现错误的时候,操作人员需要在“时降水量”和“分钟降水量”的单元格上相应地输入“-”,清空错误数值。

4结论

总而言之,正点地面观测数据维护是提高气象观测质量最为有效的措施,对保障气象观测资料的准确性、系统性起到了很大的作用。气象相关部门要对正点地面观测数据维护中的数据异常情况进行分析,总结经验教训并形成规范文件,记录“数据输入异常”“记录值超出历史极值”以及“新软件出现维护界面无数据的自动提示”等这些常见问题的解决对策,为数据维护工作提供指导。再有,气象工作者要提高自身的综合素质,增强专业技术的掌控能力,规范观测工作的操作流程,对正点地面观测系统的应用要了如指掌,以便为气象观测数据维护工作的顺利进行提供人为保障。

参考文献:

[1]文强,张兴云,孙松,等正点地面观测数据维护中数据异常的分析处理[J].气象科技,2013(3).

[2]薛斌彬自动站正点地面观测异常数据的维护处理[J].黑龙江科技信息,2014(29).

观测气象方法范文篇2

关键词:地面气象;观测资料;质量控制;处理措施

中图分类号:P416文献标识码:A

引言

随着地面自动气象站的大规模普及,气象观测的数据来源越来越方便,但也带来了一些观测资料质量上的问题。气象观测点所处的环境、气象观测设备的运行情况以及观测人员的资料处理能力是影响地面气象观测资料质量的3个主要因素,如何在这3个关键的控制点上来寻求突破,提高气象观测资料的质量已经成为气象工作中面临的1个主要问题,对于提高气象预报的准确度具有重要的作用。

1地面气象观测资料质量控制涉及到的内容

地面气象观测资料的质量控制涉及到地面气象站的基本数据采集、数据处理、数据存储和传输,主要包括地面观测月资料的编制、观测软件在资料处理中的运用以及人机结合对观测资料进行预审等方面。一些地区的气象观测资料质量处理还包括基础台账自动气象数据日监控和预审、多线程实时气象资料处理、不定时系统自动气象资料处理和台账基础参数的录入与审核等内容。

2影响气象观测资料质量的因素

2.1地面气象站的技术水平

在气象观测中,地面的自动气象站扮演着关键的角色,对观测资料的质量影响也最大。因此,地面气象站的技术水平决定了气象观测资料的质量。地面气象站的技术要求包括功能要求、性能要求和算法要求。功能要求是要求气象观测站能够满足气象观测的需要;性能要求涉及到了很多方面,包括物理、电气、环境等方面;算法要求是要求将自动气象站观测到的气象资料来转化成具有一定应用价值的气象资料的方法。

2.2站址的选择以及自动气象站的选择

气象观测站台的选择对于气象观测资料的质量有着一定的影响。为了减小气象观测站对观测资料的影响,需对站址和自动气象站进行慎重选择。站址的选择应当考虑到观测资料的需要,而自动气象站的安装对于气象观测资料的质量起着决定性的作用。因此,要对自动气象站进行严格的技术监测。

2.3自动气象站网络运行性能的影响

一般来说,自动气象站通过网络级别上的监控来对气象观测数据进行把关。气象观测数据的质量是否符合标准受到网络运行性能的影响。利用网络对自动气象站的运行性能进行监控具有一定的可靠性,同时,网络性能是否良好也是影响观测质量的一个重要因素。

3提高地面气象观测资料质量控制处理的措施

3.1推进地面气象自动预报

影响地面气象观测资料质量处理的关键因素之一就是观测设备运行的情况。因此,要集中资源来大力发展自动气象站。自动气象站可以把传统的人工测报的复杂观测流程大幅简化,利用电子自动测报,并且缩短了气象数据观测的时间跨度,实现了观测数据的电子传输,同时也减小了观测过程中的数据误差。此外,目前使用的控制系统可以实现很好的人机结合,既解决了人工观测不准确的问题,也解决了电脑不能对观测数据进行详细的判断的问题,大大提高了观测数据处理的效率和质量。

3.2加强台站级控制

气象观测的基础数据资料都是来源于观测站,因此在观测站级别的气象资料质量控制更为重要。在进行观测站级别的质量控制时,要充分利用计算机自动数据采集的优势,对自动化控制系统进行严格的检测。台站级别的质量控制是在整个质量控制工作的基础部分,因此在质量控制的设计方案中要充分重视基层的气象观测站的质量控制工作,在日常的工作中加强质量的控制和监管,如果发现数据缺失等一系列的问题要及时进行处理。

3.3分层次建立质量控制体系

在进行气象数据的质量控制工作时,可以分为部级、省市级和台站级3个不同的级别来进行。每个层级的部门采用不同的措施来对气象观测质量进行有效地控制,这样环环相扣层层把关,使每个层级的质量控制工作都得以有效的进行,进而提升整体的质量控制水平。

3.4加强对观测站仪器性能的监管

观测站仪器设备的正常运行是气象观测数据有效性的保证。根据经验,气象自动观测站的仪器产生的校准误差在一定程度上增大了气象资料观测数据的误差,影响了观测的质量。因此,在日常的工作中要加强对观测仪器的性能检测,制定出详细的质量监管流程,对仪器进行定期的保养,减小因仪器问题产生的观测误差。

3.5突出人机结合中人的作用

人机结合处理气象资料观测数据目前已经十分常见,而在一些特殊情况下的仪器自动测报数据过程中遇到的一些特殊的问题,要进行必要的人工检查,这就对观测站的技术人员的专业素质提出了一定的要求。因此,在日常的工作中,要加强对观测人员相关技能的培训,探索人机结合的新模式,突出人机结合中人的主体作用。

3.6控制措施多元化

目前在我国,气象观测资料的质量处理控制措施还处于探索阶段,缺乏实际的经验。因此,在进行气象观测资料质量控制工作时要集思广益,积极借鉴和引进国外比较成熟的管理体系,在我国的实际情况上加以创新,同时,融合快速发展的计算机技术来建立起气象观测数据的数据库,采用多元化的质量控制措施来提高气象观测数据的质量控制的科学性、合理性、有效性。

4结语

地面气象观测数据是进行气象预报的基础数据,其质量对于气象预报的准确性有着重要的影响。目前,气象观测资料的质量控制已经得到了越来越多的重视。在进行质量控制的过程中,要加强质量控制的体系建设,利用多元化的质量控制措施来提高气象观测数据的准确性,更好地为我国的气象预报以及国家的气象防灾减灾服务。

参考文献

[1]严杜娟.关于地面气象观测资料质量控制处理的探讨[J].农业与技术,2012(12):120.

[2]叶兴荣.关于地面气象观测资料质量控制处理的探讨[J].农业与技术,2013(06):184+186.

[3]任芝花,熊安元.地面自动站观测资料三级质量控制业务系统的研制[J].气象,2007(01):19-24.

[4]任芝花,熊安元,邹凤玲.中国地面月气候资料质量控制方法的研究[J].应用气象学报,2007(04):516-523.

[5]祝铭,徐正芬,王法清.关于地面气象观测资料质量控制处理的探讨[J].科技创业月刊,2013(11):197-199.

观测气象方法范文篇3

气象观测是气象工作的基础。它对一定范围内的气象状况及其变化,进行系统的、连续的观察和测定,为天气预报、气象情报、气候分析和科学研究提供重要依据。加强对课本知识的认识和理解,培养用目测手段对风、云变化测量和估计的能力熟悉室外数据采集过程和对有效数据的整理过程,培养对气象与气候数据资料收集和整理的思维方法,加强时间概念在气象与气候的数据收集的有效性的过程中的作用和地位,培养严谨的科学态度和良好个人素质。激发对气象学与气候学的兴趣。

实习概况

本次实习为期三天,12月15日在校园气象观测场进行地面气象要素的综合观测;12月16日去参观广西气象台,见习包括短期天气预报、短时预报和气象预警系统、卫星通讯、网络系统、天气预报影视制作;12月17日到吴圩气象站见习参观见习地面要素观测(人工观测、自动观测)、高空观测及人工降雨基地。

实习内容

一、校园气象观测场地面要素观测

12月15日,我们在校园进行本学期的气象观测的综合实习。平时我们都是学完一个部分的观测项目就进行这部分的观测,现在可以进行综合的观测我们都很兴奋。感受一下气象观测员所做的工作。今天我们要进行三次的气象观测。气象观测包括百叶箱气温、湿度和最高、最低温度观测,地面0厘米温度和最高、最低温度观测,地中5、10、15、20厘米温度观测,还有降水量、蒸发、日照、风向、风速、气压、云、天气现象等项目的观测。

早上8点我们就开始了第一次观测,我们拿着观测记录本分组去校园气象观测场进行观测。按照平时老师教导的知识去操作。首先观测百叶箱,先读干球再读湿球,然后读最高、最低温度表。最读数时先读干球的小数部分,再读整数部分。因为在打开百叶箱箱门的时候,温度表感应很快,外界条件会影响温度表。其他温度表也一样,且动作要迅速。观测记录好后要百叶箱的箱门关上,以避免往后时间的数据的错误。观测完这些就去观测自记温度继和自记湿度计。自记计可以记录下每个时间的温度和湿度,河南天气。看自记纸上的曲线可以很清楚地了解一天的温度和湿度的变化,还可以和人工观测的数据进行对比,可以检测出人为记录的错误。接着观测地面温度,包括0厘米和最高、最低温度。还有地中温度,然后去观测降水量、蒸发项目,广西天气。

在气象观测场观测完大部分气象要素后,我们就去观测风向、风速。风速、风向的观测仪器是电接风向风速仪。它包括感应器、指示器和记录器三部分组成的有线遥测仪器。感应器安装在气象观测场的杆子上,指示器和记录器安装室内,所以我们就在室内观测。通过指示器观测瞬时风速瞬时风向。记录器的自记纸整理后可以得出任意10分的平均风速和风向。我们今天观测都没有风所以风速记为0米?秒,风向c。

观测完风速风向后,我们就到地理楼六楼去观测气压。观测室内的气压表是动槽式水银表。使用动槽式水银气压表要进行调节才可以读数。①观测附属温度表(简称“附温表”),读数精确到0.1℃。当温度低于附温表最低刻度时,应在紧贴气压表外套管壁旁,另挂一支有更低刻度的温度表作为附温表,进行读数。②调整水银槽内水银面,使之与象牙针尖恰恰相接。调整时,旋动槽底调整螺旋,使槽内水银面自下而上地升高,动作要轻而慢,直到象牙针尖与水银面恰好相接(水银面上既无小涡,也无空隙)为止。如果出现了小涡,则须重新进行调整,直至达到要求为止。③调整游尺与读数。先使游尺稍高于水银柱顶,并使视线与游尺环的前后下缘在同一水平线上,再慢慢下降游尺,直到游尺环的前后下缘与水银柱凸面顶点刚刚相切。此时,通过游尺下缘零线所对标尺的刻度即可读出整数。再从游尺刻度线上找出一根与标尺上某一刻度相吻合的刻度线,则游尺上这根刻度线的数字就是小数读数。④读数复验后,降下水银面。旋转槽底调整螺旋,使水银面离开象牙针尖约2―3mm。

在观测完所有的观测项目后,就把记录的数据查算订正。

二、广西气象台

12月16日,早上八点我们各个小组乘车朝广西气象台进发。不一会儿就到了气象台。在气象台我们首先观看了有关气象发展的纪录片,看完纪录片后,我们分组在管理人员的带领下,参观气象台计算机网络系统、天气预报和天气预报影视制作等。

观看气象纪录片,纪录片主要讲述了气象的发展过程还有天气预报的制作过程。气象从古代就有观测,经过长时间积累的经验才有今天高水平的观测技术,和现在高科技的观测仪器。气象观测的项目包括云、能见度、温度、气压、湿度、风、降水、蒸发、日照、辐射热强度。专业气象观测可以分为城市气象观测、船舶气象观测、农业气象观测、林业气象观测、航空气象观测。天气预报方法有数值预报法、天气图预报法、雷达卫星预报法。数值预报法可以预报1―7天,甚至10天的天气;雷达卫星可以预报几小时内的天气,如暴雨、雷雨大风;天气图预报法可以预报1―3天的天气。天气预报的过程:气象资料的采集――资料的传输――天气预报的制作――做出天气预报产品――气象服务。影片还讲述了一下气象常识。

观测气象方法范文

关键词:云记录输入编报

Abstract:thecloudsinthegroundobservationandrecordoftelemetryhasapivotalrole,althoughthegroundmeteorologicaloperationsareinreform,butthereisstillinusecomputerprepare,cloudorneedthespottervisual,records,forlackofexperienceinthecloudofrecordsandoperatoristhemosteasytomakeamistakeones,codeoftheobservationaboutcloudisclear,nowwillcloudofrecordsandpreparetocarryonthesummary,hopetoattendwork,includinghelp,trytoavoidfeelingwrong,inordertoimprovethequalityofthebusiness.

Keywords:cloudrecordpreparedinput

中图分类号:S716.1文献标识码:A文章编号:

一、云量

云量的记录主要是记录总云量、低云量。以分数形式记载,总云量作分子,低云量作分母。如10/8、7/2等,需要注意的是在气薄-1中无云和微量时均记0/0;在计算机中输入时无相应云状时就空输,也就是什么都不要输;其它按观测记录直接输入,微量云时输“0”,缺测输“-”,因视程障碍现象云量记“10”时,照常输入,此时云量编码根据输入的云状自动判定。对于空输的云量在数据存盘时,转为“0”存入,这样就保证了观测薄与自动站中记录的一致。重要的是观测员在观云时就要做到心中有数,观测到的每个云的云量自己要清楚,并且在气薄-1上进行准确记录,进而在测报软件中正确填写总、低云量以及编报量。

二、云状

云状的记录是按“云状分类表”中二十九类云的简写字母记入气簿-1,切记云量多的记在前面,这里也是较为容易出现错情的地方,因为云状的输入顺序直接关系到计算机的编码,例如6成Sccug和2成Cuhum的顺序排列,云状的顺序说明了云量的多少,直接导致计算机在质量控制时判断云的编码正确与否,有时候计算机在编报时是不会提醒观测员云状是否填写正确,这就需要观测员认真细心无误输入云状;还要注意在记录云时云量、云状是否矛盾?例如记录蔽光高层云又记录了密卷云,这就是很容易犯的错误;云量相同时,记录的先后次序自定。云状根据总云量自动进行判断是否输入,当总云量为空输时,云状栏灰显,只要有总云量,云状栏就要输入相应的云状。

三、云高

云高目前多数台站是目测,以米为单位记载,并在云高数值前加记云状,云状只记云属,在气薄-1上的云高有时候要记中云的成数,就在中云云属的左上角标注,例如云量10-/0,云状Cidens和Actra,这种情况就要在填写云高时标注成数,这也主要是为了记录观测员在发报时的编报量,将来在审核记录时有据可循。

总之,云的观测和记录及编报还需要在工作中不断地总结学习、积累经验,时刻做到心中有数。地面测报工作正处于改革中,正是在这个关键时期每个观测员更要把好关、站好岗,测报本身是一项严谨细心的工作,要求测报人员要时刻保持清醒的头脑,不断学习,不断总结,尽量避免错情,以此来提高业务质量。

【参考文献】

观测气象方法范文篇5

关键词天气预报;发展过程;分类;方法;误差来源

中图分类号P16文献标识码A文章编号1007-5739(2015)15-0251-01

天气预报是根据气象观测或大气探测资料,应用一些原理和方法,对某区域或某地点未来一定时段的天气状况作出定性或定量的预测。通过对天气预报方法与技术课程的学习,掌握了天气预报的基本发展过程及研究方法。简单介绍了天气预报的发展过程、分类情况、预报过程所采用的分析方法以及预报的误差讨论等。

1天气预报的发展过程

天气预报的发展大致可以分为3个阶段,即单站预报、天气图分析预报、数值天气预报。16世纪以前,人们只能通过肉眼观测天象、物象来判断天气及气候变化。一些有预示性的云天现象也可以作为气象变化的特征,并被编制成言语而流传,如“朝霞不出门,晚霞行千里”“东虹日出西虹雨”等。17世纪中叶,意大利人托里拆利发明了气压表,气象观测由此进入了应用仪器的阶段。随着气象站的建立和逐渐发展,出现了根据气象资料演变规律预测未来天气形势的单站预报方法,主要是采用气压表、温度表等气象仪器测量单站的气压、温度、风、云等气象要素特征的变化情况。19世纪初,国外开始采用探空气球探测高空气象要素的变化,同时以电报的形式,将天气报告及时地传递发送到各个地区。1851年,英国首先采用电报传送观测资料,并开始绘制地面天气图,采用天气图制作天气预报,由此产生了天气图预报。20世纪20年代,气团学说和极锋理论先后被应用于气象预报中;30年代,无线电探测仪成功发明,气象预报由地面发展转为高空探测预报。随着高空天气图的出现,天气演变过程从二维发展到了三维;40年代后期,天气雷达开始投入使用。20世纪50年代开始,动力气象学、气象学原理以及统计气象学等方法广泛应用于天气预报,由此产生了数值天气预报。数值天气预报主要是采用高速电子计算机求解简化的流体力学和热力学方程,及时作出天气预报。尤其是在60年射气象卫星之后,使天气预报的水平有了显著提高。目前,我国的天气预报主要是采用地面观测资料结合卫星、雷达等观测资料,通过综合分析、数值模拟等方法预报天气变化形势。

2天气预报的分类

随着科技的不断进步,天气预报得到了快速的发展。按预报范围可大致划分为区域预报和站点预报等;按服务对象可划分为日常天气预报和专业天气预报(如航空天气预报等);天气预报按预报时效可划分为临近预报、短期天气预报、中期天气预报、长期天气预报(即短期气候预测)。人们接触最多的是临近预报与短期天气预报。

3天气预报的方法

目前制作天气预报主要采用动力学预报方法、统计学预报方法、天气学预报方法,以及由这3种基本预报方法相互结合形成的天气-统计预报方法、动力-统计预报方法和天气-动力预报方法等[1]。统计预报方法主要用于制作中、长期预报和气象要素预报。数值预报方法(又称动力学预报方法)可用于制作短期预报,也可做中、长期预报。近几年还开始用来做气候预报。天气学预报方法(或称天气图方法)主要用于制作短期预报[2]。但这3种预报方法都存在一定的弊端,如统计预报方法,在使用这种方法进行预报的同时就是默认未来的天气形势或天气过程与已发生的历史状况出现一致,但由于天气形势复杂多变,所以目前制作天气预报常常是将这3种方法配合起来使用[3]。近年来,人们主要关注数值预报的发展方面。但目前的数值预报能力不能完全解决天气预报业务中的各种需求,因此在现实的业务预报中强调以数值预报为基础的同时,也提出要综合应用多种资料和多种技术方法的预报技术路线[4]。

4天气预报的误差来源

在日常生活中,人们经常感到天气预报不准确,探究其原因主要存在以下几个方面:一是观测误差。主要是观测数据的时空分辨率不够。其次是数据自身存在误差,观测仪器或观测员的读数误差。二是理论误差。影响大气运动的因素很多,除了各个守恒定律以外,还包括动力因素、热力因素和流体力学因素。这些因素的非线性与复杂性导致了大气科学理论存在一定的误差。三是预报方法误差。数值预报的误差来源于模式和计算方案中的简化以及初始误差随时间的累积等;统计预报的误差来源于统计方法或规则;天气学预报的误差来源于预报员的推理过程中的不完全不合理因素[5]。为降低天气预报的误差,在规范观测、提高理论的同时,气象工作者也提出了概率预报和集合预报的思路。20世纪60年代以来,数值天气预报与统计天气预报相结合,美国国家气象局最先把概率用于日常气象业务,我国是在80年代初开始制作概率预报产品的。按其制作方法可分为3种形式,即气候概率预报、主观概率预报和客观概率预报。天气预报由定性向概率化方向转变不是单纯形式上的变化,而是天气的可预报性和不确定性的统一[6]。集合预报作为解决单一预报不确定性问题的途径,正越来越被重视。因此,应用集合预报发展灾害性天气的概率预报将是今后灾害天气预报的发展方向。总之,对于预报的不确定性问题要进行一定的科普宣传。同时,对于气象工作者和气象学家应该努力减少各种人为误差,努力提高预报的准确率。

5结语

对于天气预报而言,最基础的工作是测报过程,测报的精准程度直接影响了预报的结果,因此在测报过程中,必须仔细认真、谨小慎微,同时对于气象观测仪器也需要定期进行检查和校准,以防止数据的不准确给预报带来误差。在日常生活中,一般的预报服务对象是社会公众,主要是将得到的预报产品以一定的方式(电话、电视、广播、手机等)传送给社会公众,这是一种以防灾减灾、服务大众为目的的公益。随着气象观测及数值产品的不断进步发展,气象预报的服务对象开始多样化,可以为国家电力部门、交通部门提供及时准确的服务信息。比如,冬季雾灾容易产生交通堵塞或者引发交通事故,及早的预报有关部门不仅可以提醒社会公众做好预防工作,也为有关部门的工作起到了有效的帮助作用。另外,随着气象科技的发展,国家推行使用新能源,而太阳能将是以后的主要能源之一,对于太阳辐射的测量也与气象息息相关。我国气象部门目前正在建设综合气象观测系统,该系统主要是由地基、空基、天基观测系统,相应的数据处理、技术保障等系统组成,另外观测技术与装备研发,以及相应的人才培训对综合气象观测系统全面、协调可持续的发展至关重要。随着综合气象现代化观测的完善发展,气象行业将为社会公众提供更准、更快、更有效的气象信息服务[7]。

6参考文献

[1]贾伏生.概率及天气概率预报[J].山西气象,2000(4):14-16.

[2]张小礼.集合预报简介[J].气象科技,1996(2):9-14.

[3]矫梅燕,龚建东,周兵,等.天气预报的业务技术进展[J].应用气象学报,2006,17(5):594-601.

[4]李兰英,张洁新,高英杰.天气预报误差分析及应用决策方法[J].科技传播,2010(10):49-59.

[5]陈丽芳,陈永明.集合预报方法在不同类型天气中的预报性能评估[J].科学通报,2010,26(3):331-338.

观测气象方法范文1篇6

关键词:新时期;地面气象测报;提高质量

中图分类号:P45文献标识码:A

前言

伴随着现代化技术的不断发展进步,自动气象站已经普遍存在于各个基层气象台站的地面气象观测工作当中,并且观测当中的许多环节都可以通过电子计算机来完成,一方面,极大地节省了人力物力财力,另一方面,又提高了工作的精确度。然而,现阶段的自动仪器缺乏稳定性,所以地面测报还是会出现错误或纰漏,为了能够最大程度上提高地面气象测报的质量,笔者查阅相关资料并依据多年经验得出如下体会。

1新时期地面气象测报工作中的问题所在

1.1测报人员整体素质不高

尽管高科技技术为气象测报工作带来了一定程度上的变革,但是这项工作依旧离不开人为因素,无论是仪器的使用还是工作的分配,都需要以人为主体展开活动。事实上,地面气象测报质量从根本上来说就由测报人员的素质来决定的,如果测报人员的素质很高,那么气象测报的质量也会提升到一个新的层面上;相反,如果测报人员素质很低,那么气象测报的质量也会不尽人意,甚至出现难以修复的漏洞和问题。有的测报人员并不认真对待工作,因此就使得数据存在错误,甚至会带来一系列的数据缺失情况,使得整个工作都差强人意。我们不得不承认,地面测报工作对工作人员的集中度要求是极高的,测报人员在工作当中必须要保持清醒的头脑,尤其是在计算数据时,一定要将自身掌握的专业知识充分应用。目前我国各级气象测报站的测报人员结构并不合理,并且专业知识水平也普遍偏低,甚至出现参差不齐的情况,这些测报人员也缺乏责任心,无法及时掌握新技术和新设备的使用方法,因此也就阻碍了气象测报工作的发展。

1.2规章制度执行不严格

对于气象测报这一行业来说,制定规章制度是极其必要的,一个严格的制度体系可以在很大程度上避免错误的产生。但是根据调查可以发现,我国很多地区的气象站并没有严格遵循规章制度当中的规定,甚至只是敷衍了事。还有的规模比较小的气象站根本没有根据实际情况来制定规章制度,各项工作也只能在散漫的状态下进行,所得到的结果也难免差强人意。

1.3缺乏责任感

一般来说,观测员在值班时是不允许受到种种外界因素干扰的,因为稍不留意就很可能带来数据的错误。伴随着科学技术的不断发展,气象观测制度也得到了改革,现在县局台站都执行业务一体化,观测员在值班期间还要做其他的事务。由于一个人的精力是有限的,如果一次性承担过多的任务,就会使得各个工作都得不到完善。还有的工作人员把不满的情绪带到工作当中,严重缺乏责任感。

2新时期提高地面气象测报质量的措施

2.1强化观测人员的业务学习

理论始终是实践的基础,观测人员只有在掌握充足的理论知识的基础之上,才能够做好观测工作,因此,气象观测人员无论在什么时候都要强化自身对于理论知识的学习和掌握。尤其是在现代化条件之下,一定要注重新知识新业务的学习,在这一过程当中,熟悉地面气象观测规范是对地面气象测报人员最基本的要求。相关机构还要为观测人员提供学习的平台,使其能够得到远程培训,观测人员本身也要积极参与其中,掌握现代化气象测报的技术和要领。

2.2增强工作责任感

观测人员在工作时要本着对工作高度负责的态度,严格面对工作中出现的技术数据和规章制度。在取得观测数据之后,一定要按照规定的时间按时检查各个环节当中所涉及到的软件和硬件是否正常运转,也要认真审核所收集的资料,在认真核对确保准确无误的情况之下再进行上传工作。每一个工作人员都要做到实事求是,及时将自动站和人工站的数据资料进行对比,一旦发展不同,就要及时做出标注。此外,在仪器和设备的管理方面,观测人员也要做到按时检查,具体的检查工作既包括仪器是否正常运转,又包括仪器的清洁工作,避免其出现纰漏。如果出现故障,观测人员也不要慌张,应当静下心来仔细分析问题所在,利用所掌握的专业知识和以往的经验来排除故障,争取在最短的时间内保证仪器恢复正常运转。如果遇到复杂的天气,观测人员务必要提前做好准备工作,只有在早安排早准备的情况下才能够将损失降到最低,确保各项工作正常运行。

2.3利用网络进行动态监控

在网络技术高速发展的今天,利用网络技术来监控气象测报工作已经成为可能,并且迄今为止,我国已经建成了气象专用网络,在此基础之上,网络动态监控正以一个高端的姿态处于迅猛发展之中。我国国家气象局建立的综合气象观测系统运行监控平台所涉及到的方面有很多,既包括对设备状态和技术数据的监控,又包括对质量水平和业务水平的监控。这项系统的出台使得信息反馈速度得到了明显地提高,相关工作人员也能够在最短的时间内发现问题并及时采取措施来解决,基于此,笔者认为利用网络进行动态监控应当继续得以完善,使其成为未来气象测报工作当中不可或缺的一部分。

2.4加强工作经验的总结

工作经验是观测人员从长期实践中得来的,它会在以后的工作过程当中继续指导观测人员进行工作。工作经验的总结不仅会让观测人员进一步巩固理论知识和技术水平,还会及时发现工作当中存在的问题,及时做出调整。除此之外,在工作经验的总结当中,观测人员能够不断提高自身的专业素养和测报质量,以此推动自己的工作不断完善,形成一个良性循环。

3结语

总的来说,地面气象测报是一项规范性极强的工作,不仅需要一定程度上的先进技术设备的投入,还需要观测人员掌握扎实的理论基础和充足的实践经验。在进行地面气象测报工作时,要立足于现有的技术不断完善测报方法和模式,也要对相关的规章制度做好调整,使其能够符合测报工作的进程,长此以往,会在很大程度上提高地面气象测报的质量和水平。

参考文献

[1]张立清,张洪卫,薛凯.地面气象观测中提高酸雨观测质量的方法[J].安徽农学通报(上半月刊),2010(13).

观测气象方法范文1篇7

气象探测是气象工作的基础。气象探测资料是研究天气和气候变化规律,防御气象灾害,合理开发利用和保护气候资源,为经济建设、国防建设、社会发展和人民生活提供气象服务的基本依据。气象探测资料要求具备比较性、代表性、准确性和连续性,为确保这“四性”,必须有一个长期稳定、符合技术要求的探测环境。

党中央国务院和各级人民政府对保护气象探测环境十分重视。《中华人民共和国气象法》、《浙江省气象条例》、《关于在编制城市总体规划时注意保护气象台站观测环境的通知》、《浙江省保护气象台站观测环境的规定》、《关于加强气象探测环境和设施保护的通知》都明确和规范了各级政府及其部门保护气象探测环境和设施的责任和义务。

长期以来,我市各级气象部门和规划部门密切合作、互相配合,在气象探测环境和设施的保护方面取得了一定的成效,促进了我市气象事业的发展。为满足不断增长的社会和经济发展对气象业务服务的需求,气象雷达、遥测、自动气象站、GPS等新型探测、通讯设施相继投入业务,对气象探测环境保护提出了新的要求。近几年,气象探测环境受影响、气象设施遭破坏事件时有发生,为保障我市气象防灾减灾工作的正常开展,市气象局、市规划局就进一步加强气象探测环境和设施保护提出以下要求:

一、进一步提高对气象探测环境保护重要性紧迫性的认识

气象探测环境和设施是国家重要的公共基础设施,是气象和地球相关学科业务与科研的重要基础。气象探测环境和设施保护的好坏直接关系到气象探测数据的代表性、准确性和比较性,关系到天气气候预测预报和气象服务的准确性和针对性,关系到我国气象工作在国际上的声誉和形象。为此,各级气象部门和规划部门要从实践“三个代表”重要思想,树立科学发展观,保障社会经济全面、协调、可持续发展,促进国防建设和保护人民群众生命财产安全的高度出发,充分认识气象探测环境和设施保护的重要性、紧迫性,要强化法制观念,增强法律意识,采取有效措施,切实加大气象探测环境和设施保护的力度。

二、加强部门合作,建立完善协调机制

各级气象部门和规划部门要继续发扬密切合作、互相配合的优良传统,建立完善协作沟通机制和相应的工作程序。

各级气象部门要主动加强与当地规划部门联系,及时将本单位的气象探测环境和设施的保护范围和保护标准报当地政府和规划部门备案,及时将气象探测环境保护的最新信息传递到当地规划部门。根据《中华人民共和国城乡规划法》,《中华人民共和国气象法》,《关于加强气象探测环境保护的通知》(气发〔**〕247号,中国气象局和中华人民共和国建设部联合发文)。对现有以及规划建设的气象台站的探测环境,需由城乡规划部门与气象部门联合委托具有相应资质等级的单位承担“气象台站探测环境保护专项规划”的具体编制工作。

各地规划部门,在制定和实施城乡规划时,要严格依据有关气象法律法规要求,切实保护气象探测环境和设施,避免因城市、乡镇规划建设项目导致气象探测环境和设施受到影响和破坏。

在新建、改建和扩建气象台站和设施时,规划部门和气象部门要共同负责,保证新建、扩建、改建的气象台站和设施既符合当地的城乡规划又能保证探测环境符合标准,在统筹规划、合理布局基础上,保持长期稳定,实现城市建设和气象探测环境保护的协调发展。

三、严格审批程序,依法执行气象台站迁移的各项规定

《中华人民共和国气象法》和《浙江省气象条例》规定:国家依法保护气象观测站的探测环境。任何组织和个人都有保护气象探测环境的义务。未经依法批准,任何组织或者个人不得迁移气象观测站。确因实施城市规划或重点工程建设避不开气象探测环境保护区时,应当按照有关规定报经国务院或省气象主管机构批准。

各级规划部门在制定城镇发展规划和审批建设项目(包括新建、扩建和改建工程)时要严格把关,当确实不能避免影响气象台站探测环境和设施时,应当听取气象部门的意见,并征得有行政审批权限的气象主管机构的同意。各级气象部门要按照有关法律法规规定,严格履行选点、勘查、报批气象观测站改建、扩建和迁移的各项程序。气象台站的迁建应考虑新旧场址对比观测的时间。

四、加大执法力度,严肃查处违法案件

各级气象部门和规划部门要以《浙江省气象条例》为契机,在当地人大、政府的监督、领导及有关部门的支持配合下,采取专项执法检查等形式,进一步加大对影响气象探测环境和设施违法案件的执法力度。严肃查处各种违反《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省气象条例》、《气象探测环境和设施保护办法》的行为。对一些影响较大的违法案件要抓紧认真清理和处理,坚决杜绝有案不查、查处不力的不作为行为。对目前探测环境确实破坏严重,难以恢复合格的台站,当地气象部门和建设规划部门要积极提出解决方案,在当地政府的统一领导和协调下,尽快落实新建和改建方案,将气象探测环境恶化所造成的严重后果减少到最低限度。

观测气象方法范文

关键词:自动气象站;异常数据;处理

中图分类号:P415.1+2文献标识码:A

1关于DZZ4自动气象站的概述

DZZ4新型自动气象观测站在传统自动气象站的基础上,由传感器、采集器、网络、供电系统和计算机终端等构成,全自动监测数据可精确到每一分钟,采用先进的电子信息自动化技术成果,具有高精准性、全自动化、易维修扩展等特点。能够实时采集湿度、降水、蒸发、辐射、温度、气压、风向、风速、地温等气象要素,观测精度、仪器性能以及抗干扰能力等均比过去有较大程度提高。拓展了原有自动气象站工作监控功能,实现了对气象站各要素触发器与电源系统等关键环节工作的实时监控,并且能够自动诊断故障,很大程度上减轻了观测员的工作量。

2自动气象站不正常数据的判断与界定标准

气象观测规范针对异常记录的判断、处理方法做了一些简单的说明,但是在实际记录过程中,应该依据以下几个标准进行异常数据界定:数据反常且互相矛盾;不清楚原因且无法解释的数据记录;数据不正常但又无法否定的记录;数据不能通过软件审核的记录;违反气象规律、气象原理的数据记录。一旦出现气象记录不正常数据,就必须及时查明原因,找出气象站设备故障,处理好不正常数据,全面提高气象数据的准确性。

3自动气象站不正常数据的处理

当自动气象站数据出现混乱、缺少,或者出现传感器故障,气象分析软件出现漏洞,这就需要对不正常记录进行修改、内插、人工补测代替等人工处理,尽力保证数据的连续性与完整性。

3.1温度、湿度数据异常处理

如果遇见大风暴雨天气,极易造成传感器与电源接口浸水,可能会出现整点温度、湿度数据不正常,一般情况下需要补测;出现数据异常时,基本站只有在规定定时编制气象测报的2:00、8:00、14:00、20:00,基准站24h,应当采用人工观测方法进行补测。当出现温度正常、湿度数据不正常的情况下,对于整点十分钟前后的数据缺测,可以采用人工观测到的干湿球数据进行订正,也可以用同时段内的观测数据进行补测。

3.2降水量数据不正常处理

降水量观测一般出现滞后性,降水停止后由于仪器自身摩擦性等原因出现降水记录。假如数据记录在降水停止后的2h内,应该把数据记录累计到降水开始停止的时间段内,超过2h的记录应该删除,不做累计,保证观测值的真实性。在日常观测工作中,要保证人工观测雨量筒的正常运行,一旦自动站出现故障,可以进行人工补测,避免日降水量的缺测。若分钟内降雨量观测值短缺,可以采取同时段降雨量平均值进行补测,实现数据记录的连续性,要注明数据来源方法,替代后的数据要基本符合实际情况。

3.3自动站极值异常的处理方法

当某个时极值有异常时,可能会影响到日极值的选取,则会将该时极值作为缺测现象处理。如果采用其他观测值或者人工观测数据的日极值进行分析,并且能够推测出该日日极值不在该时段内,要从其他正常数据记录中选取;假如在该段时间内,应该从人工观测数据记录中选取该日日极值。气象自动站记录大部分缺测时,则应该利用现有的数据分析软件,依据自动观测记录与人工补测数据记录进行分析、判断,使用截面数据回归预测或者逐步分析预测方法,保证补测数据的真实性与准确性。当出现自动站数据缺测问题时,应该从RTD文件中补救,然后再查找、分析B文件、Z文件,确认是否真的缺测,最后依据上述方法与步骤进行相关补测。

3.4数据文件备份,保证文件的完整性

一般情况下,B文件和原始数据收集文件备份是为了保证数据的可追溯性、安全性。避免计算机等储存设备出现故障或者记录数据的意外丢失而导致的数据不完整,备份文件起到替换、补遗作用,保证观测数据的完整、准确、连续。针对每天自动上传的观测数据资料要及时的保存,建立相应的文件保存,应用移动磁盘或者其他备份软件进行备份,对于每月的总体数据要进行刻录光盘保存,避免原始数据的损坏或者流失,保证原始数据文件的完整和安全。

3.5恶劣天气或者预审人员大意造成的数据异常处理方法

自动气象站记录的数据众多,而温度湿度降水气压等数据之间又有着相互的影响,当出现数据不正常时,要考虑到是否是反常天气造成的结果,特别是恶劣天气容易造成仪器观测功能失效,起不到准确记录的作用。预审人员要仔细、严格的进行数据检查,一旦发现异常数据。必须立即启动人工观测应急措施,及时进行软件人工卸载,保证故障之前数据的完整。预审人员必须确保采集器与传感器的正常运行,做好气象监测工作,绘制各气象数据分析曲线图,找出各要素之间的关系,清晰明了地发现曲线图异常状况,保证数据可靠、完整。

4结语

综上所述,针对海西州乌兰县气象局DZZ4自动气象站运行中出现的不正常数据现象,必须要提高对异常数据处理的能力。要将气象软件设计与人工预审有效的结合起来,通过观测记录,不断积累观测经验,掌握不正常数据处理方法,只有这样才能保证数据的准确、可靠。同时要重点检查观测报表容易丢失的部分,关注自动气象站无法预审的气象要素,把握相关性较差的气象内容,及时进行记录数据备份储存,确保数据记录客观、完整,全面提高气象观测的科学性、准确性。

参考文献

[1]信志红,徐长芹,韩秀兰,等.自动站报表预审中常见问题分析.山东气象学会2010年学术交流会优秀论文集[C].2010.

[2]张敏,黄德学,雷红兵.自动气象站不正常数据分析与处理[J].科技,2011(02).

[3]杨锦芳.浅析自动气象站报表预审和不正常数据的处理[J].中国农业信息,2011(08).

观测气象方法范文篇9

关键词:地面气象观测;现代化发展;观测体系;工作质量

在之前的人工观测中,每一个业务人员有自己的工作习惯和方法,所以,所记录的数据具有较强的主观性,出现错误时需要采用数学方法来补救,降低了数据的客观性和准确性。改革之后,地面气象观测业务大大减少了工作人员的工作量,在改革中降低了需要借助人工观测的设备仪器的使用率,如虹吸雨量器、温湿度计、气压计等,使气象观测逐步地走向自动化,此外,工作人员也不需要进行手工记录,因此也降低了人为因素造成的错误,只要保证设备处于正常运行状态,就不需要担心数据的准确性。气象工作人员也有更多的时间学习和研究,促进气象事业更快发展。但是,自动化设施投入使用之后也出现了较多的故障,本文依据实际地工作情况,总结了改革后地面气象观测业务常见的问题,并总结了相应的解决方案。

一、改革后地面气象观测业务质量控制重点

地面气象观测业务所涉及的范围比较广泛,包括观测、发报、信息传输、报表编制多个环节,业务改革之后,气象工作数据资料的处理和之前相比有较大的区别和变化,并且在改革之后也有一些新的问题出现。例如一些台站个别时间段中的数据资料的处理和上传缺乏完善的技术指标要求,在操作进行的过程中不够规范,操作性不强。结合我站的实际情况,地面气象观测业务改革后对于台站的质量提升应该着重放在下面几个方面:

1.调整前后基础业务转换。此次地面气象业务改革的重点主要有几点。第一,取消使用虹吸雨量计,自动站在检测降雨量时,一旦发生数据资料的缺测问题,自记仪器便能够很好的帮助解决。所以,取消自记仪器的使用对自动站地面观测工作的影响很大。第二,气象观测的方式和守班的时间也有变化。基准站和基本站的守班时间改为08-20时连续观测,但4次定时观测时段守班,20-08时夜间不需要再守班,只有在观测时间之内的部分时间段守班。一般台站仍然按照原来的要求来观测和记录天气,夜间不需要再守班。第三,发报任务有所调整,任务量增加。改革之后,基准站和基本站需要把之前的8次定时天气报的发报任务使用长Z文件上传,并且加入质量控制的信息以及加密报等内容,提高数据内容的丰富性,此外20-08时的重要报的发报有相应的规定。

2.改革后,夜间降水记录处理方式转变。夜间记录处理有三种:夜间之后降水量、夜间固态降水数据,夜间雨量计故障的降水。处理夜间之后降水量时要根据夜间不守班台站的规定和相关的要求来进行,“夜间”栏和“白天”栏要分记清楚,“夜间”栏中不需要记录起止的时间和方位,只需要标记好符号便可。固态降水的处理方式和夜间之后降水量的处理方式有所不同,固态降水的处理主要是在特定的时间之内的记录。若是可以得知固态降水的起止时间,要以时加盖时段内降水量作缺测处理。对于夜间降雨仪的故障,根据原来的规定,可以借用自记仪器来代用,但是调整之后,不再使用虹吸雨量计,以及自拍仪器,则在这种情况下,如果故障不能够获得相关资料,应算作缺测处理。

3.取消地面天气报和降雪加密报影响上传资料的处理。原来的规定是上报地面天气报(加密报)和降雪加密报,但是在I务调整之后就取消了这项规定,而是使用编发新长Z文件的方式来代替。规定要求上的变化导致在具体的上传资料的过程中会出现较多的失误,这也是地面气象观测业务调整之后提高质量应该重视的环节之一。

二、地面气象观测业务改革后地面测报数据异常的分析及处理

地面气象业务软件升级以后,减少了气象工作人员的工作量,提高了地面观测资料的传输以及相关程序的工作质量,此外,在数据上传的质量、时效、频次以及总量等方面也得到了很大的提高和改善。比如业务调整以前上传数据需要用10分钟,而改革之后仅需要5分钟。虽然业务改革在数据的精确和时效性方面有了进展,但是在其他方面却出现了一些漏洞,这也就进一步要求了工作人员的业务水平和技术水平。通常情况下,地面测报数据异常的情况以及处理方法有以下几种。

1.分钟降水量和小时降水量不一致影响程序运转。台站在软件的“自记降水设置”参数中设为“有:人工”,如若自动站监控软件在进行地面观测时所得到的分钟降水量是“-”,但是小时降水量却什么都没有,这种情况便可以认为分钟和小时内的降水量不同而影响程序的运作。处理这种问题的方法是:一般自动站内的运行灯分为黄色和绿色两种,如果这个灯显示为黄色时说明自动监控软件此时正在观测或者是在卸载数据,这个情况下不能进行人工干预,只有等到起恢复绿灯之后,工作人员才可进行处理,把小时降水量修改为“-”,让其显示与分钟内的降水量相一致,修改完成之后,质控程序便可以重新运行。

2.数据缺测。如果设备持续正常运行,那么所获得的观测数据通常具有客观性和连续性,一般没有认为因素,也不会出现缺测的情况。一旦出现缺测的情况可采用以下方式处理:首先要想到软件中的RTD文件、Z文件和J文件,在选择RTD文件中的数据来补充时,也要检查Z文件和J文件,看是否是真的缺测,如果确定是真的缺测要从人工定时观测记录和自动观测记录中选择日极值来加以补充。

三、加强对业务人员的培训

为了确保气象事业能够更好地发展,地面气象测报软件能够更好地投入使用,提高气象观测的质量,推进地面观测业务更好地向着自动化的发展开展,有关部门以及气象工作人员应该不断的学习,增加自身的知识技能,认真学习有关的文件以及设备的安装、维护和使用的规则。此外,要加强内部的管理力度,细化部门内部的业务流程,对相关技术要求、规章制度、改革调整技术规定进行了熟练的掌握和考核,确保了改革前后业务的衔接。

四、结语

做好地面气象观测工作是促进气象事业快速发展的重要部分,自从地面气象观测业务改革之后,在工作内容上发生了较大的转变,自动化设备为工作带来了很大的便利,同时也提高了工作效率。但是也伴随着新的问题出现。所以,工作人员应该不断地学习相关的业务知识,提高自身的网络运行管控的技能,当气象要素发生异常时候能够快速地应对,使自动站能够发挥其最好的作用,从而更好地服务于群众。

参考文献:

[1]中国气象局.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003.9.

[2]黄金洪.地面气象测报业务系统软件存在的问题[J].经济技术协作信息,2011(7):109.

观测气象方法范文篇10

【关键词】地面观测业务改革调整;气象观测工作;重要变化

为大力发展我国气象观测业务现代化,缩小与国际先进水平之间的差距,中国气象局在继《综合气象观测系统发展规划(2010-2015年)》(气发[2009]463号)的基础上,进一步提出了在未来2014年至2022年期间我国发展综合气象观测系统的总体目标和战略部署。“一网、二链、三星”业务格局的构建、“四化”“五高”目标的实现离不开气象工作基础业务水平的提升,发展规划中再一次明确地面观测业务改革调整是综合气象观测系统实现实质性飞越的基础,加强贯彻落实《2012年地面气象观测业务改革调整和试点工作方案》(气发[2012]15号)文件精神仍是目前我国实现现代气象业务体系的工作重心和基本要求。自2012年3月31日起实施的全国地面观测业务改革调整工作以来近两年半时间里,我国的气象观测工作发生了一系列重要变化,下面将结合工作中的实际情况作重点介绍。

一、地面观测新型自动站ISOS软件系统运行情况

相比地面气象测报业务系统软件OSSMO2004来说,地面观测新型自动站ISOS软件系统在地面监控模块和通讯组网接口模块等方面都有了进一步的升级,大大降低了故障率,提高了观测数据的质量,更加适应地面观测业务改革调整的需求。下面对ISOS软件系统进行简要介绍:

1、SOS系统架构

平台具有以下特点:

(1)开发人员、气象业务流程设计人员、气象业务操作人员、其他用户职责分明,工作流程清晰,使平台实现了数据的实时采集,具有业务数据处理层级清晰的显著特点。

(2)平台中配置有调度控制器,通过一系列计划消息和时间消息的相互传递,可实现自动化调度。

(3)通过文件存储系统,分类形成“每日逐分数据文件”、“每月逐时数据文件”、“每日逐分状态文件”,并且文件的存储格式灵活可配。

(4)设备的接入可采用COM方式、以太网方式或其他方式进行接入,接口集约化,接入方式灵活可配。

(5)具有非常系统清晰的分层架构体系和业务流程体系设计。

(6)采用SQLite关系数据库作为基础数据库,易于管理和操作,并方便日常的维护和配置及多应用需求端口的接入。

2、SMO模块

在成功安装台站地面综合观测业务软件ISOS-SS之后,系统要求对台站参数、分钟极值参数、小时极值参数、通信参数等进行正确设置,在软件进入正常运行状态之后,台站就可以进行实时观测、数据处理、数据查询、设备管理、工作管理等一系列操作。这些操作实现了自动报测、故障预警、人工订正、历史数据下载、数据自动归档、各类型要素数据查询、数据导出、综合查询等功能,大大降低了故障率,提高了观测数据的质量,减少了人为干预的因素。

3、MOI模块

MOI(地面气象业务观测平台)模块的主要功能是它可以实现人工交互数据的实时处理、对观测数据进行质量控制并对运行监控过程中出现的异常进行自动报警、输出气象资料和电报文件、对观测数据自析并自动形成各类气象报表、对数据进行实时快速的传输、进行系统维护和业务管理。MOI模块由MOI软件和MOIFtp软件构成,其中MOI软件可实现自动录入、正点观测、形成重要的天气报、进行日维护和辐射日维护。MOIFtp软件主要是用于形成长Z文件和报文传输。

二、地面观测业务改革调整后台站对质量控制的着力点

地面观测业务改革调整涉及范围广,涉及所有部级气象台站的气象观测基础性工作(观测、发报、信息传输、报表编制),改革后对于数据资料的处理,在方法和程序上与以往相比有很大不同,同时,在运行期间也发现一些新的问题,比如个别类型台站个别时段数据资料的处理、文件的上传及维护等因没有详细的技术指标规定,因此缺乏统一规范和可操作性。根据工作实际,在地面观测业务改革调整后台站对质量控制的着力点表现在以下几个方面:

1、调整前后基础业务的转换

这次改革的重点主要集中在以下几个方面:(1)取消包括虹吸雨量计在内的自记仪器的使用。自动台站进行降雨量监测时,如果出现缺测现象,自记仪器的使用是一个很好的替代方式,因此,自记仪器的取消对于自动台站这方面的影响较大。(2)气象观测方式与守班时段的调整。对于基准站和基本站气象守班时段调整为08-20时连续观测,但4次定时观测时段守班;20-08时夜间不守班,仅在观测时的部分时段守班。一般站仍按原规定对天气现象进行观测和记录,夜间不再守班。(3)发报任务的增加与变化。对于基准站和基本站,改革之后要将以前的8次定时天气报发报任务改用新长Z文件上传,其中增加了质量控制信息、加密报等重要的信息,极大丰富了数据内容,同时20-08时的重要报的发报有特别的规定。

2、按照改革调整的规定,对夜间降水记录的处理方式较以前有较大变化。

夜间降水记录的处理包括夜间滞后降水量的处理、夜间固态降水数据的处理、夜间雨量计故障的降水处理。对于夜间滞后降水量的处理,应按照夜间不守班台站的相关要求及规定执行,分清“夜间”栏和“白天”栏的记录内容,“夜间”栏不记录起止时间和方位,只标记符号即可。固态降水的处理不同于夜间滞后降水量的处理,它主要表现为特定时段内的记录。如果能够确定固态降水的降水起止时间的,要以时加盖时段内降水量作缺测处理。对于夜间雨量计故障的降水处理,按原规定,可以使用自记仪器作为替代方法,而调整后,不再使用包括虹吸雨量计在内的自记仪器,那么在这种情况下,如果因故障无法获取相关数据时,应按缺测处理。

3、地面天气报(加密报)、降雪加密报的取消对上传资料的处理方式上有较大影响。

原规定中要求上报地面天气报(加密报)和降雪加密报,而调整改革后取消了这项规定,转而由编发新长Z文件的方式替代,因为规定细则不同,故而在上传资料的具体处理过程中容易造成误操作。这也是在地面观测业务改革调整后台站对质量控制的着力点之一。

三、地面观测业务改革后出现的地面测报异常数据类型及处理措施

在地面气象测报业务系统软件(OSSMO)改革升级后,大大降低了人工观测和编发报的工作量,使收集到的地面观测资料的传输及相关流程得到优化,提高了数据上传的质量、时效、频次和总量,上传数据的时间改革前为10min,改革后为5min。在观测数据得到精细化和时效化的同时,我们发现一些台站出现了一些新发生的错情率,这对于业务人员的技术水平和业务素质提出了更进一步的要求。出现的地面测报异常数据类型及相应对策大致包括以下几个方面:

1、因自动站监控软件判断出分钟降水量累积与小时降水量不一致时质控程序无法正常运行。

台站在软件的“自记降水设置”参数中设为“有:人工”,如果自动站监控软件在进行正点地面观测数据维护时观测到的分钟降水量显示为“-”,而小时降水量为空,那么就会判定分钟降水量累积与小时降水量不一致而使质控程序无法正常运行。

对策:自动站的运行灯显示为黄灯和绿灯两种,在显示为黄灯时表示自动监控软件正在进行观测或是进行数据的卸载,此时无法进行人工干预,当恢复至绿灯时,业务人员可以进行人工干预,此时,可以将小时降水量的值由空白填为“-”,使之与分钟降水量的累积值显示一致,那么质控程序就可以重新进行正常运行状态。

2、确保设备的正常运行,那么得到的监测数据一般来说是客观的、连续的,不存在人为因素,但在某些特殊情况下也可能发生缺测现象。

对策:在发现有缺测现象时,应想到的就是软件中存储的RTD文件、Z文件和J文件,在从RTD文件中选取数据进行补救的同时,应查看Z文件和J文件,确定缺测事件的真实存在性,如果确定就应从人工定时观测记录和自动观测记录两个方面选取日极值加以弥补。

3、因某一时段的时极值监测出现异常影响到当日日极值的挑取

对策:如果确定当日的日极值出现在某时内,而该时的时极值又出现了异常,那么可以将该时的时极值先做缺测处理,然后从人工记录的数值中选取日极值进行分析。

四、自动化程度的提升减少了人工观测和编发报的工作量

改革调整中陆续取消了一些需要人工观测记录的仪器设备的使用,比如虹吸雨量器、温湿度计、气压计等,相应的对于一些基本气象要素的记录也由人工记录转变为自动观测,同时,也省去了对以前因手工记录产生的自记纸等资料的整理。这样,大量的人力资源从繁琐的基础性工作中解放出来,可以专心地做一些业务研究工作,有利于促进气象工作的发展。另一方面,现代化设备的高效利用确保了数据质量和上传时效,同时也减少了办公物资的浪费。

五、因地面观测业务改革调整政策的全面实施,促使相关部门和业务人员加强业务学习,加强网络运行管控

为保证地面气象测报业务软件的正常升级运行,提升气象观测和服务质量,稳步推进地面观测业务自动化,相关部门和业务人员认真组织学习相关文件和软件使用操作细则,细化部门、人员和业务流程,对相关技术要求、规章制度、改革调整技术规定进行了熟练的掌握和考核,确保了改革前后业务的衔接。

六、改革调整后数据质量更加准确、科学、客观

在人工观测的条件下,因每个业务员都有自已的观测方式和习惯,因此,数据资料往往存有很大的主观性,一旦发生误差,事后就必须使用一些数学方法进行矫正补救,这大大影响了数据的准确性、科学性和客观性。改革调整后,由设备自动观测收集数据资料,只要确保设备的正常运行,那么得到的数据就是客观的、连续的,不存在人为因素,并且数据的处理、计算、传输、发报都是由程序自动完成,这样在确保数据质量的同时,也为气象预警提供了及时、精细、可靠的信息支持。

七、结语

进一步贯彻落实《2012年地面气象观测业务改革调整和试点工作方案》(气发[2012]15号)文件精神是目前我国实现现代气象业务体系的工作重心和基本要求。自改革调整实施近两年半时间里,我们的气象观测工作发生了一系列重要变化,也出现了许多新的问题,同时,也促使相关部门和业务人员加强业务学习,加强网络运行管控,为加快实现我国的气象业务现代化做好准备。

参考文献:

[1]中国气象局.地面气象观测规范[M].北京:气象出版社,2003.9

[2]中国气象局.2012年地面气象观测业务改革调整和试点工作方案.

观测气象方法范文篇11

关键词:气象观测场防雷设计施工管理

1.气象观测场防雷设计的原理

随着科学技术的发展,目前气象观测的所有过程都由电子仪器完成,气象观测场里部分电子产品无法彻底绝缘、部分电子产品无法承受过高的电流或电压,这些电子产品都容易与雷电现象相互感应,如果一旦受到雷击,这些设备将会受到严重的损害,甚至,这些电子产品与雷电相互感应产生的闪电感应将会给人们的生命带来严重的威胁。为了让气象观测场的电子产品不受到雷电的干扰,气象观测场要做好防雷设计工作,同时要通过良好的施工管理使防雷设计能落实到位。

要做好防雷设计与施工管理工作,首先就要针对雷电带来的安全问题进行详细分析,了解需要做好哪些方面的防雷措施;其次要针对气象观测场的需要安装好防雷装置;最后要通过适当的管理让防雷设计能完全实现。

2.气象观测场防雷设计的流程

为了说明气象观测防雷设计方法,现以一个气象观测场的防雷设计为实例,说明确定防雷设计方案的流程。

2.1项目简介

现要对某气象观测场的雷电问题作防雷设计,该地天气变化大,经常出现雷电现象,且当地的土质含水量高,容易与雷电相互感应。

2.2现场分析

该气象很宽阔,气象场方圆十米为一片空地,东面一百米处有一栋高度为五十米以上建筑,北面有一条马路,由当地的地形可以了解到防雷方案要涉及的范围。该气象观测场内有大量的观测仪器,四周有一米高的铝合金栏杆,该栏杆已做好防雷接地的措施,观测场里有两根风标,风标周围约有五米的铝合金栏杆,了解气象场的设施就能了解防雷方案需要重点保护的对象。测试气场的土壤电阻率与土壤电阻,它的测试结果分别为120?与7.5?,该测试数据是以后作防雷布置的数据基础。根据受到雷电冲击的次数科学划分雷区,一般人们将年均雷暴日在20天以下的划分为少雷区,年均雷暴日为20-40的地区划分为多雷区;年均雷暴日为40-60的地区划分为高雷区;年均雷暴日超过60天的划分为强雷区,准确划分好雷区的类别才能因地制宜的做好防雷设计工作。

2.3防雷设计

2.3.1设计接闪杆。接闪杆是接收雷电,并将雷电传给引下线,由引下线作好泄放雷电流的一种装置,通常观测站设置在高地,所以必须具有抗风能力。为了加强接闪杆的抗风能力,这次使用扁钢与角钢搭建接闪杆。它的底部为边长一米的正方形,顶部呈尖状,尤如一个铁塔,该铁杆顶部竖立一根直径为20mm,高度为h2米的一根圆钢,为了确保接闪杆的性能,该铁塔与圆钢的外层均涂上防腐层。

2.3.2设计接闪带。由于观测场周围均有铝合金围栏,它的厚度超过0.5mm,所以它已达到防雷接闪带材料的要求,且它已与防雷接地连接,因此这些铝合金围栏可以涂好防腐层后直接作为接闪带。

2.3.3设计引下线。该接闪杆的设计具有第二类建筑物引下线截面的要求,所以该铁塔设计本身即为引下线。观测场里的风标旁需要一根引下线,因此在旁边设计一根直径为10mm的引下线,该引下线使用圆钢为材料,它也需涂好防腐层。

2.3.4设计接地装置。接地装置的地面设施为接地体,地下设施为接地线,接地体与接地线需紧密连接。该观测场由于地面空阔,没有可供直接使用的接地体,所以需要人工设置接地体。同时,要选用适合的接地线与接地体配合。该次使用型号为JDX―S―10W型号的高压接地线当作接地线,规格为直径200mm,长度2500mm的钢管组合当作接地钵。使用双面焊接法把接地线与接地体连接起来,接地线要与引下线连接起来,用焊接法使两者能紧密的连接。该次项目设计为把地面上的所有接地体均设计成一个环形,经过统计,这个环形内计有22个接地体。

2.3.5设计等电位装置。等位端子板是一种把外来设备、导线、导电等备等连接起来,形成一个等位电差的设置,安装到等位端子板上的设备能避免受到雷电的冲击。该次项目根据原先的观察为依据,可以把气象观测场的设备安置都到等位端子版上,让设备在等位端子板上形成一个等位电差,使设备受到保护。为了保证等位端子板能发挥效用,设备和设备之间的接距离需保持在100mm--1800mm之间。如果小于100mm就必须使用跨接处理。

3.气象观测场防雷施工的要点

3.1技术上的管理

要做好防雷工作,需要做好技术上的管理。比如以接闪杆为例,接闪杆的防雷施工经常会出现引下线布置不规范、顶部的避雷针长度不合规范、电缆屏避层出现单点接地的问题。这些问题都会影响气象观测场的防雷效果。因此项目管理人员要严格落实技术上的管理,让施工的结果能与防雷的设计完全一致。

3.2材料上的管理

如果气象场的防雷施工使用质量不合格的防料,或者使用规格与设计要求不符的材料,都会影响防雷的效果。项目管理人员要落实材料管理。以这次的工程为例,防腐层是反复要用到的施工材料,如果防腐层的材料质量出现问题,该防雷设计就难以实现,从而引发严重的后果。

3.3环境上的管理

在进行项目施工时,需要对环境有效的管理。以该次施工为例,有时雷电产生的脉冲磁场会从空中直接击中各类电子设备,因此要针对当地的特殊环境做好雷电的保护工作。该次的设计就是针对该地的环境,利用现有的材料设计接地点,使所有的设备都能得到必要的保护。

4.总结

气象观测场由于地处高地、地势空阔,容易成为雷电的目标,为了保护气象观测场的电子设备,就需要做好防备设计工作,且在施工时需做好必要的管理,使防雷设计能够达到防雷的效果。

参考文献:

[1]郑西.李如强.岑剑.山区自动气象站防雷探讨[J].贵州气象,2009(2).

观测气象方法范文篇12

1系统概述

农业气象观测与软件操作基数统计程序(A}uMORevie司基于农业气象测报业务系统软件(AgMODOSV1.6)运行环境及系统参数、数据库、组件等资源开发的县级观测台站业务运行模块,实现业务观测人员及台站开展农业气象观测基数和进行测报系统软件操作基数的统计,提供月度、年度分析报告,供台站与省级农业气象观测质量考核评估使用。

2基数统计技术方案

2.1统计原则

①依托农业气象测报业务系统(A}MO-DOS),对其各数据库中出现的作物、土壤水分、自然物候和畜牧气象逐项观测项目分类统计其出现次数,并按其操作人员分别对应统计到“农业气象观测基数统计表”和“农业气象测报软件应用质量考核表”。②根据《农业气象观测质量考核办法(试行)》和《农业气象测报软件应用质量考核办法》评分标准,对“农业气象观测基数统计表”和“农业气象测报软件应用质量考核表”中出现的甸个项目下甸个观测员的观测次数进行基数统计(基数合计=基数标准X观测次数),最后统计出本站观测次数和基数合计。③观测基数按月或年基数统计设置。

2.2设计方案

2.2.1农业气象观测基数统计设计。

2.2.1.1作物生育状况观测。发育期、生长状况评定、植株密度、产量因素、生长高度、产量结构分析、田间取样、地段实产、地段说明、田间工作记载、农业气象灾害观测、大范围灾害调查、植株叶面积分析、灌浆速度、植株干物质重量、农业气象条件鉴定、大田生育状况调查项目按照《农业气象观测质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象观测基数统计表”各观测员名下。

绘制观测地段综合平面示意图,绘制观测地段分区、各测点分布示意图,由于不在测报业务软件(AgMODOS)中出现,无法由系统自动读取,采用人工交互方式实现基数统计。

特殊情况:出现“分孽盛期”“有效分孽终止期”“开花盛期”“吐絮盛期”时,分别统计10个基数。一种作物的某一个发育期只统计一个生长状况评定3个基数,但盛期、末期也进行了生长状况评定的,不再进行基数统计,属错误信息。旬末的“未”统计3个基数,但旬末以外的“未”不统计基数(发育期间隔时间较长进行巡视观测的“未”统计3个基数)。产量结构,同类作物按分析的项目数量统计基数,每个小项目计8个基数(如小穗数、不孕小穗数),1份作物报表仅统计1次产量结构分析基数,具体基数数量由作物决定困,稻类80、麦类72、玉米64、高粱40、谷子48、甘薯48、马铃薯40、棉花88、大豆64、油菜48、花生64、芝麻48、向日葵56、甘蔗40、甜菜24、烟草40,竺麻32、黄麻32、红麻32、亚麻(油用、纤维用)32。产量结构分析单项不统计基数。

2.2.1.2土壤水分观测。土壤水分测定、干土层厚度、地下水位、土壤冻结解冻、渗透深度、土壤水分变化评述、地段说明按照《农业气象观测质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象观测基数统计表”各观测员名下。土壤容重测定、凋萎湿度测定、田间持水量测定、土壤剖面登记由于不在测报业务软件(AgMODOS)中出现,无法由系统自动读取,采用人工交互方式实现基数统计。

2.2.1.3自然物候观测。气象水文现象、气象水文现象分项、木本植物物候、草本植物物候、候鸟昆虫两栖类动物始见绝见始鸣终鸣、植物地理环境、物候分析按照《农业气象观测质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象观测基数统计表”各观测员名下。

2.2.1.4畜牧气象观测。牧草发育期、旬末发育期巡视、牧草生长高度、草层高度、再生草草层高度、采食度评价、草层状况评价、家畜采食率概算、灌木半灌木密度、灌木半灌木覆盖度、牧草分种产量、再生草产量、灌木分种产量、牧草灾害、牧草大范围灾害调查、畜群基本情况调查、家畜揭羊重调查、家畜膘情等级调查、家畜灾害观测、家畜大范围灾情调查、牧事活动调查、牧草影响评述、家畜影响评述、观测地段及放牧场说明按照《农业气象观测质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象观测基数统计表”各观测员名下。

2.2.2农业气象测报软件应用基数统计设计。

2.2.2.1作物生育状况观测。发育期、植株密度、植株密度基准测量、产量因素、生长高度、产量结构分析、产量结构分析单项、田间工作记载、农业气象灾害观测、农业气象灾害调查、植株叶面积测定、植株叶面积分析、灌浆速度、植株干物质重量、农业气象条件鉴定、大田生育状况基本情况、大田生育状况观测调查、地段说明、纪要按照《农业气象测报软件应用质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象测报软件基数统计表”各观测员名下。生长状况评定不单独统计基数。

2.2.2.2土壤水分观测。土壤水分测定、土壤水分分析、干土层厚度、地下水位、土壤冻结解冻、降水记录、灌溉记录、渗透记录、土壤水文物理特性常数、土壤水分变化评述、地段说明、纪要按照《农业气象测报软件应用质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象测报软件基数统计表”各观测员名下。

2.2.2.3自然物候观测。气象水文现象、气象水文现象分项、木本植物物候、草本植物物候、候鸟昆虫两栖类动物物候、植物地理环境、物候分析、重要事项记载、植株受害情况按照《农业气象测报软件应用质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象测报软件基数统计表”各观测员名下。

2.2.2.4畜牧气象观测。牧草发育期、牧草生长高度、草层高度、再生草草层高度、覆盖度草层采食状况、灌木半灌木密度、灌木半灌木覆盖度、牧草分种产量、灌木分种产量、牧草灾害、群畜基本情况调查、家畜揭羊重调查、家畜膘情等级调查、家畜灾害观测、牧事活动调查、牧草影响评述、家畜影响评述、观测地段及放牧场说明、纪要按照《农业气象测报软件应用质量考核办法(试行)》基数统计标准,对各对应数据库中出现次数进行分析统计,并输出到“农业气象测报软件基数统计表”各观测员名下。

3功能模块设计与实现

3.1功能需求

实现用户登入控制、进行农业气象观测与软件基数的统计,输出个人和全站基数统计年、月度报表。系统功能菜单由用户、基数统计、基数报表管理3个业务模块和格式、视图、帮助3个系统辅助模块,其详细的组成结构如图1所示。

3.2关键技术

农业气象观测基数和软件操作基数的统计是基于业务人员实时录入与分析的各类观测资料,结合业务质量考核办法规定的计分规则,实现对作物、土壤水分、自然物候、畜牧气象四大类观测项目以及若干个分项目观测内容及其通过测报系统软件采集操作所取得的业务基数分数,并分配到不同观测人员、操作人员和不同时间段内完成的基数分数,基数分析统计流程如图2所示。

在基数分析统计中,基于SQL查询命令的基数分析过程(P_BaseAna卜1S)是实现观测资料和软件操作的核心技术。它主要由分析字段列表、数据表、查重字段列表、附加条件等4项参数控制。

P_BaseAnalysi、过程代码:

Select分析字段列表

From数据表t1

Wheret1.i<1in

(Selectui<l

From

(Select查重字段列表,min(id)asuid

From数据表

Where附加条件

Groupby查重字段列表)

3.3功能模块

实现用户登录,通过系统主菜单上提供的“基数分析”项目,选择年度分析该台站某观测记录簿发生的农业气象测报软件基数和农业气象观测基数,再通过“基数统计”项目,完成该台站某月或某年发生的农业气象测报软件基数和农业气象观测基数统计(图3一4)。

4结论与讨论

农业气象观测与软件操作基数系统(A}uMOBase)的建立,首次建立了基层台站农业气象观测基数、农业气象测报软件操作基数统计软件系统,实现了在日常农业气象测报软件运行业务下,自动完成基础业务中农业气象观测质量考核工作。