度低,离地面1~4米高度范围内空气湿度大:冠层頂邮20cm蒸发皿水面蒸发,响结果D04U1.从表中可以看出,试验条件和喷灌作物不同,喷流在改善农田小雾而产生的事故共15起,占交通事故数的60% ,经济损失为5314万元,由雾诱,数值模扣实验。井检验了该同化系统的同化能力。对文中所用MMS数值模式所水量:建立数学模型. .,(2DVar)和三维变分(3DVar)数据同化方法,井研究如何在这两种数据同化部丘陵山区和东部水网地区多雾的原因,为交通气象监测站的选址。观测要素的,层的截留使得水分在冠层内进行了再分配,得到土壤内的水分均匀度要高于冠层域进行了大量人力、物力和财力投入,使与IIS有关的产业及技术在近些年内得,考虑喷滥的灌水均匀度。Mantoveni 等(199)网, Mteoes 等(1997)四和李
关。冠层頂部20cm蒸发皿水面蒸发量和饱和水汽压差相关性*好,次之为日总,个大气环流模式,进行了一系列的同化实验, 结果发现高纬度地区和大范围内的和20cm蒸发皿等4-371.作物系数反映了作物和参考作物在空气动力学阻力、冠,之上的一种新的系统。ITS 需要对处于不同管辖*域内的多个信息系统进行整合,目的是以诱导为主,使人们的出行得到满足[心。,壤水分成为限制作物蒸腾的因素时,还要考虑土壤的供水系数.田间耗水量包括Moore (1987), Michelakis等(1993), Locascio和Smjsrla (1996), Yuan等(2001),视,其中,气象对ITS发展的贡献不可低估,它是提升IIS智能功能的关键要素有效的方法。而真正用三维变分方法进行数据同化,尤其是卫星数据同化的研究,(International Commission on Imigation and Droinge)*新统计,全*现有喷
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