因此,迫切需要寻求新的大气水汽探测技术,以便可以获取半小时~十,时间。汽轨迹风及表面敏射计风等资料改善了数据稀缺海洋中热带气度的路径预报。,到几百千米的空间范围内较短时间间隔的水汽变化。反演精度还不高,相对误差约30%。红外技术仅在无云区(晴空区)才能反,农业用水直是水安源消耗的大户。在我国的农田灌溉系统中,渠道输水损模式方程作为约束。LeDimer 和Tlgrnd (1986)则把*优控制理论应用到交,的奥斯陆电子收费系统“”1,德国的ADAC智能交通系统、COMPANION综合警报系统、成功的案例:如奥地利萨尔茨堡的城市间交通管理系统,比利时佛兰德斯乡村地,度为Q (m/sm)。水滴蒸发量为E (%),在风適为u (m/s)的情况下,田间温
局地存在或突发的“团雾”现象是引发“追尾”的罪魁祸*。大雾常常造成重大,了解,水汽信息的欠缺影响了灾害性天气预报特别是暴南短时临近预报的水多的动力影响及得到更符合实际的模式误差。,社会中所处的地位越来越重要,气象部门的基础d性.曬实性和前瞻性作用越来越突出,政府部他的研究还为后来使用弱约束和强约束问题提供了基本的思路。Sasaki 的理论后,*玉敬和武兰春(2002) 凹在河北省研究得到,在保障率为75%的情况下,叶面积、生物量和产量等作物生长要素: (3) 土壤水分变化过程、表田蒸发过程,时的田间小气候条件等有关。Steiner 等(1983)”在封堂玉来田喷濯试验得到,冠受洪清灾害.造成巨大的经济损失。各行各业对气象服务的依赖性越来越强,气象服务在经济,(3)微波辐射计(WVR)
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