国土资源遥感, 2018, 30(2): 243-248 doi: 10.6046/gtzyyg.2018.02.33

地理信息系统

基于开源GIS的生态质量气象评价系统

熊文兵,1,2, 莫伟华3, 丁美花3, 王君华3, 莫建飞3

1.广西来宾市气象局,来宾 546100

2.广西气象科技服务中心,南宁 530022

3.广西气象减灾研究所,南宁 530022

Meteorological evaluation system of ecological quality based on open-source GIS technology

XIONG Wenbing,1,2, MO Weihua3, DING Meihua3, WANG Junhua3, MO Jianfei3

1.Guangxi Laibin Meteorological Bureau, Laibin 546100, China

2.Guangxi Meteorology Science and Technology Service Center, Nanning 530022, China

3.Guangxi Meteorology Disaster Reduction Research Institute, Nanning 530022, China

第一联系人:

第一作者: 熊文兵(1974-),男,硕士,副研级高工,主要从事专业气象服务工作,研究方向为GIS技术在气象中的应用。Email: xxx1030@163.com

收稿日期: 2016-10-9   修回日期: 2017-02-9   网络出版日期: 2018-06-15

基金资助: 广西自然科学基金项目“广西典型生态环境气象监测与评估应用技术研究”.  编号: 桂科自0991207
“基于‘3S’技术的水稻高温热害预测监测和灾害区划技术研究与示范”.  编号: 桂科AB17195037
国家科技部农业科技成果转化项目“水稻低温冷害监测预警及防控技术中试”.  编号: 2014GB2E100281

Received: 2016-10-9   Revised: 2017-02-9   Online: 2018-06-15

Fund supported: .  编号: 桂科自0991207
.  编号: 桂科AB17195037
.  编号: 2014GB2E100281

摘要

为了满足生态质量气象评价技术成果应用的需要,利用开源的地理信息系统(geographic information system,GIS)技术——MapWinGIS,在C#开发环境下,设计开发了广西生态质量气象评价业务系统。该系统从业务流程需要出发,实现了气候数据的分析处理,利用MapWinGIS的接口和类库实现了业务平台中GIS功能的设计与开发。通过自主开发编写的类,实现了包括MODIS遥感资料等气象评价数据的处理及指数计算,进而得到生态质量综合评价指标,最后利用GIS地图生成业务产品。该系统为生态质量气象评价业务工作提供了标准化的工作流程。

关键词: 开源GIS ; 遥感 ; 生态质量 ; 气象 ; 评价 ; 系统

Abstract

In order to meet the needs of the application of ecological quality meteorological evaluation technology, the authors designed a service system by using open-source GIS(MapWinGIS) technology in C# develop environment. This system has carried out the analysis and processing of climate data according to the needs of service process. By using MapWinGIS interfaces and class libraries, this platform has achieved the design and development of GIS function. And by self-developed writing class, this platform has the function of the processing of meteorological evaluation data including the MODIS remote sensing data and index calculation, finally obtaining the comprehensive evaluation index of ecological quality by using the GIS map. This system provides a standardized work flow for the ecological quality evaluation.

Keywords: open-source GIS ; remote sensing ; ecological quality ; meteorology ; evaluation ; system

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熊文兵, 莫伟华, 丁美花, 王君华, 莫建飞. 基于开源GIS的生态质量气象评价系统. 国土资源遥感[J], 2018, 30(2): 243-248 doi:10.6046/gtzyyg.2018.02.33

XIONG Wenbing, MO Weihua, DING Meihua, WANG Junhua, MO Jianfei. Meteorological evaluation system of ecological quality based on open-source GIS technology. REMOTE SENSING FOR LAND & RESOURCES[J], 2018, 30(2): 243-248 doi:10.6046/gtzyyg.2018.02.33

0 引言

地理信息系统(geographic information system,GIS)及卫星遥感技术在广西气象行业的应用研究已经开展多年,成果丰厚。近年来,广西利用遥感资料开展了广西生态质量气象评价方面的研究,取得了很好的效果。经过逐步的试验研究,在生态质量气象评价方面的成果已经投入业务应用[1]。但是,各种评价业务都需要完成多种指数模型的计算,部分指数需要应用GIS计算,图形产品也需要在ENVI和ArcGIS等平台上来处理、设计和完成。总之,一份产品的制作过程要经过繁琐的手工操作才能完成,产品风格由工作人员临时设计,业务流程没有标准化。针对以上问题和需求,本研究利用GIS技术,设计开发了广西生态质量气象评价业务系统,让该项业务工作人员能够方便地利用该系统对气象观测数据及MODIS遥感数据进行处理,对广西生态质量气象评价指标中的湿润指数、植被覆盖指数、水体密度指数、土地退化指数及灾害指数5个指标信息进行提取与计算,并利用GIS生成业务产品,实现业务工作的流程化与标准化。

GIS是一种采集、存储、管理、分析、显示与应用地理信息的计算机技术系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术。所有具有空间分布的数据都可以使用GIS进行处理,在国土、林业、农业、水利、测绘、交通、生态、规划和物流等很多领域有着广泛的应用[2,3,4,5,6,7]。近年来GIS技术在我国气象上的应用迅速发展,方法日趋成熟,成果喜人。如武汉市利用GIS技术建立了长江中游气象水文预报系统[8]; 湖南省利用GIS技术建立了山洪灾害预警系统[9]; 沙莎等[10]研发了“气象灾害评估系统(干旱模块)”; 吴盛洪[11]研发了“气象服务监控管理平台”; 董学士等[12]设计开发了“气象查询服务系统”; 李轩等[13]开发了“农作物病虫害气象等级预报系统”; 熊文兵等[14]与施益强等[15]分别在基于多普勒雷达数据可视化的基础上研发了预警系统; 高大伟等[16]则研究了风云气象卫星数据的应用。

常见GIS应用开发使用的地图组件有很多种,功能和效果各有不同。目前免费的开源GIS平台越来越受到开发人员的青睐。开源GIS组件具有小巧方便、效率高和灵活性强等特点,特别适合轻量级业务应用方面的开发。本研究选择的开源GIS——MapWinGIS是一个高效的地图引擎,放大、缩小、漫游速度很快,开发人员对其评价较高。MapWinGIS是一套二次开发组件库,其核心库是一个名字为MapWinGIS的ActiveX控件,开发人员可以利用这个组件在已有系统中添加GIS相关功能,其二次开发环境支持VB和C#等语言。

1 系统功能设计

系统主体框架包含3部分: GIS功能模块、气候条件分析模块和生态质量指数计算模块。GIS功能模块主要包括地图管理、图层管理、地图缩放和漫游等; 气候条件分析模块包括月份与季度气候资料的累加计算、距平计算和数据分析功能,主要任务是生成平均气温分布图、平均气温距平分布图、降水量分布图、降水量距平百分率分布图、日照时数分布图和日照时数距平分布图等图件产品; 生态质量指数计算模块实现湿润指数、植被覆盖指数、水体密度指数、土地退化指数和灾害指数等的计算及评价分析。

系统功能布局设计为常规的带菜单栏的模式窗体(图1)。布局设计包括功能菜单栏+工具条、地图框+操作栏选项卡。地图图层操作设计为常用的树目录结构。主功能菜单包括文件、气候条件分析、评价指标、地理信息、窗口和帮助等(图2)。

图1

图1   系统运行界面

Fig.1   System operation interface


图2

图2   系统功能菜单结构

Fig.2   System function menu structure


2 主要功能实现

系统的功能是依据业务流程进行设计的,功能的编排也按照业务操作顺序进行。按照功能属性的不同可以分为数据分析处理功能、GIS操作功能和产品制作功能3个类别。

2.1 数据分析处理功能

数据分析处理主要是为了得到分析结果的表格或图形等业务产品而进行的初步工作,包括气候条件数据即气温、降雨和日照等的网格化分析,栅格距平图的计算及MODIS卫星数据的计算处理。

2.1.1 气候条件数据网格化

广西各气象台站的常规观测资料(气温、降雨和日照等)仅代表该站点所在地的气象要素值,不能全面真实反映广西全区范围内气候资源的整体分布特征,为比较客观真实地反映广西不同区域的气候资源状况,需建立气候要素随地理因子变化的空间分析模型,即

Y=f(φ,λ,h,β,θ)+ε , (1)

式中: Y为气候要素(如气温、降雨和日照时数等); φ,λ,h,β,θ分别为纬度、经度、海拔高度、坡向、坡度等地理因子; ε为余差项,称为综合地理残差,可视为φ,λ,h,β,θ所拟合的气候学方程的残差部分。若用Y* 表示台站实测值,则

ε=Y*-f(φ,λ,h,β,θ) 。 (2)

将广西各台站(92个常规站及1 500多个自动站)所测的气温、降雨及日照时数等气候要素与各站点所在地的纬度、经度、海拔高度、坡向和坡度等地理因子采用回归分析方法建立各气候要素的空间分析模型f(φ,λ,h,β,θ)。

根据各气候要素的回归分析模型,利用事先准备好的1 km×1 km网格上的φ,λ,h,β,θ等地理数据,推算出各气候要素在1 km×1 km网格上的分布值,再进行残差订正。

残差订正方法是: 首先,将所有气象站点的φ,λ,h,β,θ等地理数据分别代入各回归方程,得到各气候要素在站点的推算值; 再根据式(2),用各站点的实测值与推算值得到残差项ε; 运用反距离权重法,将ε插值到1 km×1 km网格点上,生成气候要素的残差栅格图; 最后将该栅格图与前面计算好的气候资源分布图进行叠加运算,即得到各气候要素的实际分布图。

本系统为了方便业务使用,设计了分析向导,将分析过程流程化。向导分3步:

1)选择气候资料,建立拟合方程。在使用对话框将单一的气候数据文件导入后,系统自动提供要素选择项供用户选择作业的要素(如气温),在执行线性回归方法后,很快得出拟合方程。系统专门编写了线性回归分析的类LineRegress(图3)。

图3

图3   系统开发用到的组件(箭头连接线表示类间的被调用逻辑关系)

Fig.3   Components used in the system development (arrow lines represent the called logical relationships between classes)


2)数据网格化。根据拟合方程,可以得到网格化数据,并按照反距离权重法进行残差订正,系统提供选择项,可以选择订正与否,并提供反距离权重的参数设置等。系统专门编写了反距离权重插值的类IDW(图3)。

3)出图。以上计算结果以TIF格式输出成栅格图,此步骤提供选择输出结果导入系统地图显示界面,将TIF文件作为新图层添加到地图。此步骤可以独立使用。

2.1.2 距平计算

为了得到气候条件分析的距平图,系统需要提供距平计算功能。为便于使用,专门开发了可以单独使用的距平计算子模块——栅格图相减,即将历史数据分布预先计算,也保存为栅格图。计算距平时利用MapWinGIS的Grid接口同时打开2个栅格文件,执行逐个格点的栅格值相减(若被减值为空值,则不执行),并将结果另存为新的栅格文件。

2.1.3 MODIS遥感数据处理

系统的综合评价指数由5个评价指标计算得出,其中植被覆盖指数需要从MODIS单通道数据(*.Vix)提取并计算得到。为了使用的规范化,专门编写了此类遥感数据处理的类MODIS。Vix文件为二进制格式,包含了250个字节的文件头,文件头包含卫星标识、日期时间、通道、投影方式、分辨率和经纬度范围等基本信息,以及火灾、水体和海水等识别阈值等数据信息。本系统用3个结构体来存放文件头。处理好文件头后,用一个二维矩阵来存放指数数据。数据读取按照文件头获取的行列数进行。

为了获得更加可靠的数据,还需对得到的矩阵数据进行降噪处理。系统以直方图统计的方法执行降噪,编制了接口,并且提供动态的步长和阈值等参数设置。

2.2 GIS操作功能

系统的GIS操作实现了GIS应用系统的常规功能,即地图的漫游、缩放和移动等操作,并通过编程实现了图层管理和属性设置功能,如图层的添加和删除,矢量要素图层的颜色、大小、形状以及标注等的设定。

2.2.1 图层管理

系统利用MapWinGIS提供的Map和LegendControl控件,设计了带地图的窗体,并以树状目录的形式设计了图层管理界面(图1)。设计快捷工具条,提供图层管理按钮和地图放大、缩小和漫游等基本操作按钮,并提供图层属性查看、图像输出和工作向导等快捷按钮。在菜单栏也可以添加各种预设的边界地图,以便使业务人员操作尽量便捷。LegendControl控件负责管理地图中的图层,实现图层显隐和属性设置。

2.2.2 图层属性设置

MapWinGIS是开源的GIS引擎,提供了丰富的GIS功能接口,能实现大部分地图和图层功能,但其并没有像ArcGIS那样给出预开发的组件(或控件),需要开发人员完成图层管理、属性和风格设置等功能的交互界面开发。系统针对上述功能,专门开发了图层属性设置窗体,将所有的图层属性管理集成到一个界面(图4)。

图4

图4   地图图层属性设置对话框

Fig.4   Dialog box of map layer properties setting


除常规的图层名称、要素形状、大小、颜色和标注等,还完成了图层的分色渲染功能,并实现了常用的多种字段值多种方式的分色,属性设置比较完善。MapWinGIS的二次开发是开放性的,要实现的交互功能虽然比较麻烦,但是对开发人员来说非常自由。系统运用到的MapWinGIS提供的主要接口或类见图3

2.3 产品制作功能

按照业务流程,系统需要根据获取的各地市湿润指数、植被覆盖指数、水体密度指数、土地退化指数和灾害指数等5种生态质量指数的原始统计数据,分别计算各生态质量指数,最后将各指数加权得出综合评价指数。

2.3.1各生态质量指数的计算

为了方便使用,我们将各生态质量指数的计算界面设计为风格统一的窗体,根据计算的具体对象,对界面做相应的细节调整。

各生态质量指数的具体计算步骤为: 打开相应的资料文件,设置好相应的参数,给定结果保存的路径,即可执行计算。计算结果保存在文件中,同时显示在列表控件中,并可以即时加入地图中浏览,也可以单独打开以前计算好的指数执行浏览操作。每个生态质量指数分别计算,其中植被覆盖指数需要打开遥感数据并执行降噪操作,其余指数的数据文件均为文本文件; 各生态质量指数的数据包含轻、中、重3种程度的统计值,计算时需要按照设定的权重加权,权重在界面中可调。

生态质量指数计算窗口如图5所示。

图5

图5   生态质量指数计算对话框

Fig.5   Dialog box of ecological index calculation


2.3.2 综合评价指数

综合评价指数的计算相对简单。将之前计算得到的各个生态质量指数文件打开,进行加权平均(各评价权重数值的设置不属本研究内容),即可得到综合评价指数。界面提供对各个权重的设置,也提供即时加入地图中浏览和风格设置(图6)。

图6

图6   综合评价指数计算对话框

Fig.6   Dialog box of comprehensive evaluation index


2.3.3产品制作

系统提供2种方式的产品制作。一种是在上述计算界面得到的指数数值列表中提供右键菜单的表格复制功能,表格复制后即可粘贴到服务产品的文档中; 另一种为图片产品,即在将指数加入地图后,可以点击“图片输出”按钮,调用图片输出窗体,窗体即可将地图中设置好的当前图层制作为图片,同时提供标题设置; 还可以将图片复制到剪贴板,或者将图片保存为文件,供服务产品的编辑使用。图片输出对话框如图7所示。

图7

图7   图片输出对话框

Fig.7   Dialog box of picture output


3 结论

开源GIS在当前的地图应用开发中日益受到欢迎,其组件小巧方便,具有二次开发方便快捷、效率高和灵活性强等特点,特别适合轻量级业务应用方面的开发。广西生态质量气象评价业务系统的研发基本掌握了MapWinGIS的接口和有关类库的使用方法,为进一步使用该开源组件打下很好的基础。将开源GIS组件应用到本业务平台的研发中,是研究业务系统自主开发的一次有益尝试。

本研究自主开发了多元回归、反距离插值和遥感数据处理等C#类程序,实现了气候数据的分析处理、MODIS数据读取及处理和气象评价指标分析等功能。利用MapWinGIS的接口和类库实现了业务平台中GIS功能的开发,包括地图的缩放及漫游、图层管理、数据导入、图层属性设置和评价结果显示等,并利用GIS生成一系列业务产品。该平台从业务流程需要出发,实现了气象评价指标中湿润指数、植被覆盖指数、水体密度指数、土地退化指数及灾害指数5个指标数据的处理及计算,最后得到综合评价指标。该评价系统为业务工作提供了标准化的工作流程。

参考文献

王君华, 莫伟华, 陈燕丽 , .

基于遥感的广西生态质量气象评价方法研究

[J]. 气象科学, 2009,29(6):833-837.

DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2009.06.020      URL     [本文引用: 1]

以EOS/MODIS及TM/ETM卫星资料为主要数据源,对广西生态质量气象评价指标中的植被覆盖指数、水体密度指数、土地退化指数及灾害指数4个指标 信息的提取进行了方法研究,并结合地面气象观测资料,以2008年第一季度为例以地市级为评价单元进行了广西生态质量气象评价,其结论对广西生态省建设工 程及北部湾经济区的发展具有客观、科学的指导意义.

Wang J H, Mo W H, Chen Y L , et al.

Research on meteorological evaluation of ecological quality in Guangxi based on satellite data

[J]. Scientia Meteorologica Sinica, 2009,29(6):833-837.

[本文引用: 1]

肖建民 .

基于Web与GIS技术的黑龙江省防汛指挥信息服务子系统的设计与实现

[D]. 大连:大连理工大学, 2002.

[本文引用: 1]

Xiao J M .

Design and Realization of Flood-Control Information Service Subsystem with Web and GIS in Heilongjiang Province

[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2002.

[本文引用: 1]

戴长雷, 迟宝明, 林岚 , .

基于GIS的地下水监测管理信息系统(GMSMIS)分析与设计

[J]. 遥感技术与应用, 2005,20(6):625-629.

DOI:10.3969/j.issn.1004-0323.2005.06.017      URL     Magsci     [本文引用: 1]

<p>地下水监测是直接获得地下水系统水质、水量动态数据的唯一有效方法,随着人类社会的发 展和地下水开发利用程度的提高,为了获取满足地下水管理目标的有效的信息,地下水监测 站网被广泛采用。基于GIS的地下水监测管理信息系统(GMSMIS)是用来处理地下水监测过程 中来源复杂,结构多样,海量信息的计算机系统。在充分分析信息内容和功能需求的基础上,结合实例,设计出基于B/S+C/S混合体系结构,分信息采集层、数据服务层、应用服务层 、应用层4层进行建设的系统开发方案。</p>

Dai C L, Chi B M, Lin L , et al.

Analysis and design of management information systems of groundwater monitoring based on GIS

[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2005,20(6):625-629.

Magsci     [本文引用: 1]

王学登 .

广东省水资源管理地理信息系统

[J].中国农村水利水电, 2005(11):35-36.

[本文引用: 1]

Wang X D .

Guangdong Province water resources management geographic information system

[J].China Rural Water and Hydropower, 2005(11):35-36.

[本文引用: 1]

闾国年, 李峰, 邵进达 .

江苏省公路地理信息系统建设规划(上),(下)

[J].交通科技, 2000(1):18-22, 2000(2):31-33.

DOI:10.3963/j.issn.1671-7570.2000.01.007      URL     [本文引用: 1]

省级公路管理部门建设计算机公路地理信息系统(GIS),实现可视化的网络动态管理,目前从技术上已达到实用阶段.本规划从需求分析、GIS平台选型、数据库建设与采集等方面作了较详细的论述.

Lyu G N, Li F, Shao J D.

GIS construction plan of highway in Jiangsu Province,GIS construction plan of highway in Jiangsu Province (continued)

[J].Transportation Science and Technology, 2000(1):18-22, 2000(2):31-33.

[本文引用: 1]

石红兵, 魏庆朝, 曾学贵 .

地理信息系统在勘测设计一体化软件开发过程中的应用

[J].铁路航测, 2000(2):20-22.

[本文引用: 1]

Shi H B, Wei Q C, Zeng X G .

GIS application in the developing process of survey and design integration software

[J].Railway Air Survey, 2000(2):20-22.

[本文引用: 1]

程玉, 张群, 熊英 .

基于GIS现代物流信息系统的设计

[J]. 湖北工业大学学报, 2006,21(4):95-97.

[本文引用: 1]

Cheng Y, Zhang Q, Xiong Y .

A design of logistic information system based on GIS technology

[J]. Journal of Hubei University of Technology, 2006,21(4):95-97.

[本文引用: 1]

黄治勇, 袁正腾, 万军 , .

基于GIS长江中游气象水文预报系统的设计

[J]. 暴雨灾害, 2007,26(4):316-318.

[本文引用: 1]

Huang Z Y, Yuan Z T, Wan J , et al.

Design of meteorological and hydrological forecasting system based on GIS in the middle reaches of Yangtze River

[J]. Torrential Rain and Disasters, 2007,26(4):316-318.

[本文引用: 1]

李良, 黄生叶 .

基于GIS的山洪灾害预警系统的设计与实现

[J]. 科学技术与工程, 2006,6(17):2712-2715.

DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2006.17.022      URL     [本文引用: 1]

通过分析近年来预警决策系统及地理信息系统(GIS)的发展,探讨了将预警决策支持系统与GIS结合是一个非常有现实价值的领域,将预警机制和GIS领域有机结合,相互补充与发展,通过所建立的山洪灾害预警决策系统,介绍了山洪灾害预警决策系统的开发原则、实现功能和方法。

Li L, Huang S Y .

Design and implementation of forewarning decision system of mountain torrent base on GIS

[J]. Science Technology and Engineering, 2006,6(17):2712-2715.

[本文引用: 1]

沙莎, 曹芸, 朱晓晨 .

基于GIS的气象灾害评估系统——干旱评估模块的研究

[J].科技信息, 2009(23):5-6,13.

DOI:10.3969/j.issn.1001-9960.2009.23.001      URL     [本文引用: 1]

运用GIS理念,及GIS强大管理、显示、分析功能进行了基于 GIS的气象灾害评估系统干旱评估模块的理论研究:选择土壤相对湿度为干旱评估指标,通过逐步回归分析方法,利用山东省潍坊市1999~2005年干旱时 段20cm土壤相对湿度与气象因子之间的关系,建立土壤相对湿度估算模型,并结合干旱程度标准对山东省潍坊市进行干旱预警.

Sha S, Cao Y, Zhu X C .

Meteorological disaster evaluation system based on GIS:Drought assessment module research

[J].Science and Technology Information, 2009(23):5-6,13.

[本文引用: 1]

吴盛洪 .

基于GIS的气象服务监控管理平台的设计与实现

[D]. 成都:电子科技大学, 2010.

[本文引用: 1]

Wu S H .

The Design and Implementation of Meteorological Services Monitoring Management Platform based on GIS

[D]. Chengdu:University of Electronic Science and Technology of China, 2010.

[本文引用: 1]

董学士, 毕硕本, 郭文政 .

基于GIS气象查询服务系统的设计和实现

[J]. 微计算机信息, 2010,26(7):146-147,137.

[本文引用: 1]

Dong X S, Bi S B, Guo W Z .

The design and implementation of meteorology inquiry service system based on GIS

[J]. Control and Automation, 2010,26(7):146-147,137.

[本文引用: 1]

李轩, 郭安红, 庄立伟 .

基于GIS的主要农作物病虫害气象等级预报系统研究

[J]. 国土资源遥感, 2012,24(1):104-109.doi: 10.6046/gtzyyg.2012.01.19.

URL     Magsci     [本文引用: 1]

为了将农作物病虫害气象等级预报能力扩展到更大空间尺度,根据相邻和相近农作物种植区域的一致性,进行农作物病虫害预报模型区域化应用和拓展。建立了气象等级划分标准,在Oracle农业气象数据库和地理空间数据库的支持下,采用Visual Basic.NET和GIS组件,设计并实现了基于地理空间信息的主要农作物病虫害气象等级预报系统。该系统可对北方草原蝗虫、东北玉米螟、江南稻飞虱、黄淮棉铃虫、黄淮小麦条锈病、江淮江汉小麦赤霉病和西南地区水稻稻瘟病7大类主要作物病虫害发生发展气象等级进行实时预报,取得了较好效果。

Li X, Guo A H, Zhuang L W .

The main crop diseases and pests meteorology level forecast system based on GIS

[J]. Remote Sensing for Land and Resources, 2012,24(1):104-109.doi: 10.6046/gtzyyg.2012.01.19.

Magsci     [本文引用: 1]

熊文兵, 孙莹, 王艳兰 , .

基于GIS技术和天气雷达的短临预警平台研究

[J]. 遥感技术与应用, 2012,27(3):472-478.

URL     Magsci     [本文引用: 1]

<p>天气雷达和自动气象站资料分析应用是短临天气监测预警的重要内容。以VB6.0为开发平台,利用ArcEngine的GIS组件技术,通过对多普勒雷达资料的网格化处理及其在GIS地图中的反演,将自动站实时资料作为属性数据在GIS地图中显示和分析,建立短临预警平台。该平台实现了在GIS下雷达资料、自动站实况、预警信号的动态监控功能,并自动发布手机预警信息,具备了较强的决策预警能力,有助于提高气象台站对突发灾害性天气的短时临近预警水平。</p>

Xiong W B, Sun Y, Wang Y L , et al.

The study of early-warning platform based GIS technology and weather Radar

[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2012,27(3):472-478.

Magsci     [本文引用: 1]

施益强, 吴丽娜, 吴陈锋 .

基于GIS的雷达数据三维可视化与预警系统设计与实现

[J]. 国土资源遥感, 2013,25(1):171-175.doi: 10.6046/gtzyyg.2013.01.30.

URL     Magsci     [本文引用: 1]

<p>利用GIS空间分析方法,基于ArcGIS Engine与Microsoft VB.NET技术,设计实现新一代多普勒气象雷达数据三维可视化与预警分析系统。该系统可实现基于地理信息的雷达数据的坐标转换、统计与动态分析、三维可视化、自动预警、应急通信以及专题制图等主要功能。在多普勒雷达数据应用中首次建立了基于GIS空间分析的自动预警模型。实际应用表明,该系统可为精细化短时气象预报提供有效支持。</p>

Shi Y Q, Wu L N, Wu C F .

Design and implementation of a 3D visualization and early warning system for Radar data based on GIS

[J]. Remote Sensing for Land and Resources, 2013,25(1):171-175.doi: 10.6046/gtzyyg.2013.01.30.

Magsci     [本文引用: 1]

高大伟, 樊高峰, 胡永亮 , .

FY-3气象卫星微波水汽三维可视化及其在强天气监测中的应用

[J]. 国土资源遥感, 2014,26(1):139-143.doi: 10.6046/gtzyyg.2014.01.24.

URL     Magsci     [本文引用: 1]

<p>基于风云三号(FY-3)气象卫星上的可见光红外扫描辐射计(visible and infrared radiometer,VIRR)和微波湿度计(microwave humidity sounder,MWHS)数据,通过IDL语言开发设计了&ldquo;FY-3微波水汽三维显示软件&rdquo;。该软件可根据白天或夜晚监测时次的不同,自动生成由VIRR的3个通道(B6,B2,B1)合成且叠加4个高度(地表、850 hPa,500 hPa和300 hPa)的微波水汽分布图(白天)或由VIRR热红外通道(B5)的云顶亮温图叠加微波水汽分布图(夜晚)。在热带气旋和梅雨监测预警中的应用表明:微波水汽三维可视化的结果综合了FY-3可见光红外数据在空间分辨率上和微波湿度数据在不同大气高度层垂直探测能力上各自的优势,其表达形式简洁、直观。该方法可以作为强天气监测预警的有效补充手段,具有一定的推广应用价值。</p>

Gao D W, Fan G F, Hu Y L , et al.

3D visualization of humidity distribution from FY-3 MWHS and its application to severe weather monitoring

[J]. Remote Sensing for Land and Resources, 2014,26(1):139-143.doi: 10.6046/gtzyyg.2014.01.24.

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