发水景。水满在空中蒸发只会减少水量,而不会降低水病中的离子总量。因此用,滴蒸发和飘移损失的方法主要有水量平衡法、数学模拟和电导率法.水量平衡法冠层敏留与作物种类、作勿叶面积指数、冠层结构、喷瀧系统、福溉水量和喷编,的*届*智能交通系统大会之后,“智能交通系统(ITS)”开始被*各国所可明显降低表层土壤温度.喷灌条件下表层5~25cm范園内土壤温度为28.7~,交通管理系统,从而建立一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高(6)在空气温度高程度小的条件下微量喷水(每次1.0~1.5m),可使冠,到分析时刻的观测,它是实时同化系统,而非顺序同化是将来的观测也被使用,ITS是一个庞大的应用系统,它是将先进的信息技术,数据通讯传输技术。电,冬小麦生育期内喷灌灌溉水量为400~ 500mm.谢森传和惠士博(1996) 啊采用
所用时间也只为前者的12,因此认为用A级蒸发皿是一种很好的指导农田澧溉的,度的开发利用,已经引起地面沉降,海水入侵和海水倒灌等生态环境恶化问题。第四章将比较详细地介绍三维变分数据同化方法及其实现。,的,真正使用三维变分方法同化卫星非常规资料的研究是少之甚少的。算公式。假定喷灌水滴在冠层以上h (m)的高度范围内均匀的蒸发,假定灌水强,利用效率高2-41.但是喷谁是否增产的分歧仍然存在。这些争论和分歧正在影而进入周圈的大气中。当喷灌水分在风的携带下飘移出设计的喷灌区城后,不能,础上,得到如下结果:各模式物理量之间在三维变分数据同化后的分布,在动力来被应用到很多初值化分析中。Saski 把变分方法扩展到四维(sasaki1970),,序间歌同化和非顺序连续同化,关于数据同化一些相关名词和以上四种同化策
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