기상 계측
Meteorological instrumentation기상센서(기상센서)를 포함한 기상계기(또는 기상계기)는 주어진 시간에 대기상태를 알아내는 데 사용되는 장비이다.각각의 과학은 그들만의 독특한 실험실 장비 세트를 가지고 있다.그러나 기상학은 실험실 장비를 많이 사용하지 않고 현장 관측과 원격 감지 장비에 더 많이 의존하는 과학이다.과학에서 관찰 또는 관찰은 측정될 수 있고 어떤 데이터를 취할 수 있는 추상적인 아이디어이다.비는 역사적으로 가장 먼저 측정된 양 중 하나였다.정확하게 측정된 다른 두 가지 날씨 관련 변수는 바람과 습도이다.15세기 이전에 대기 변수를 측정하기 위한 적절한 장비를 구축하기 위한 많은 시도가 있었다.
역사
20세기 중반의 기상 현상을 측정하는 데 사용된 장치는 우량계, 풍속계, 습도계였다.17세기에는 기압계와 갈릴레오 온도계가 발달했고, 18세기에는 화씨 및 섭씨 눈금의 온도계가 발달했다.20세기에는 지역적으로나 세계적으로 더 나은 샘플링을 제공하는 기상 레이더, 기상 위성 및 풍향 프로파일러와 같은 새로운 원격 감지 도구가 개발되었습니다.원격 감지 기기는 계측기에서 일정 거리 떨어진 날씨 이벤트에서 데이터를 수집하고 일반적으로 계측기가 위치한 곳에 데이터를 저장하며 정의된 간격으로 중앙 데이터 센터에 데이터를 전송하는 경우가 많습니다.
1441년, 세종대왕의 아들인 문종이 처음으로 표준화된 측우기를 발명했다.이것들은 농민의 잠재적 수확량을 기준으로 토지세를 산정하는 공식 도구로 조선시대에 보내졌다.1450년, 리온 바티스타 알베르티는 스윙 플레이트 풍속계를 개발했고, 최초의 [1]풍속계로 알려져 있다.1607년 갈릴레오 갈릴레이는 온도계를 만들었다.1643년 에반젤리스타 토리첼리는 수은 [1]기압계를 발명했다.1662년, 크리스토퍼 렌 경은 기계적이고, 자멸적이며, 기울어진 양동이의 우량계를 발명했다.1714년, 가브리엘 화씨(Gabriel Fahrenheit)는 수은형 [2]온도계로 온도를 측정할 수 있는 신뢰할 수 있는 눈금을 만들었습니다.1742년 스웨덴의 천문학자 안데르스 셀시우스는 현재의 섭씨 [3]눈금의 전신인 '섭씨' 온도계를 제안했다.1783년, 최초의 모발 습도계는 호레이스-베네딕트 드 소쇠르에 의해 증명되었다.1806년, 프란시스 뷰포트는 풍속을 [4]분류하는 그의 시스템을 도입했다.1960년 4월 최초의 기상 위성인 TIROS-1의 발사는 기상 정보가 세계적으로 이용 가능하게 된 시대의 시작을 알렸다.
이것은 또한 주변 공기의 온도를 측정하는 데 사용되었다.
종류들
온도계는 공기 온도, 즉 공기 안에 있는 분자의 운동 에너지를 측정합니다.기압계는 대기압, 즉 특정 위치 위의 지구 대기의 무게에 의해 가해지는 압력을 측정합니다.풍속계는 풍속과 풍향이 장착된 장소에서 부는 방향을 측정합니다.습도계는 한 위치의 상대 습도를 측정하여 이슬점을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.안테나 또는 테오솔라이트를 사용하여 라디오존드 신호를 추적하여 결정되는 바람을 제외하고 라디오존드는 이러한 양의 대부분을 직접 측정한다.항공기 수집 네트워크를 보완하는 것은 세계기상기구(WMO)에 의해 조직되며, 세계기상기구(WMO)는 이러한 기구를 사용하여 각각의 위치에서 기상 상태를 보고한다.소리나는 로켓 또는 로켓콘드는 때때로 연구용 로켓이라고 불리며, 측정과 아궤도 비행 중 과학 실험을 하도록 설계된 기구 운반 로켓이다.
피라노미터는 평면 표면에서 광대역 태양 복사 강도를 측정하는 데 사용되는 일종의 액티노미터로 180도의 시야에서 태양 복사 플럭스 밀도(제곱미터당 와트)를 측정하도록 설계된 센서입니다.ceilometer는 구름 베이스의 높이를 결정하기 위해 레이저 또는 다른 광원을 사용하는 장치입니다.케일미터는 대기 중의 에어로졸 농도를 측정하는 데도 사용할 수 있습니다.천장 풍선은 기상학자들이 낮 시간 동안 지상에서 구름의 기단 높이를 측정하기 위해 사용한다.천장 풍선 뒤에 있는 원리는 알려진 상승 속도(얼마나 빨리 오르는지)를 가진 풍선으로, 풍선이 구름 속으로 사라질 때까지 얼마나 오랫동안 상승하는지를 결정하는 것입니다.상승률 곱하기 상승 시간은 천장 높이를 산출합니다.디드로미터는 낙하 하이드로메터의 낙하 크기 분포와 속도를 측정하는 데 사용되는 기기입니다.우량계는 지구 대륙의 어느 지점에서나 내리는 강수량을 측정하기 위해 사용된다.
기상학에서 사용되는 원격 감지는 원격 기상 사건으로부터 데이터를 수집하고 이후 기상 정보를 생성하는 개념이다.각 원격 감지 기기는 원격 위치에서 대기에 대한 데이터를 수집하고 일반적으로 기기가 위치한 위치에 데이터를 저장합니다.가장 일반적인 원격 감지 유형은 레이더, 레이더 및 위성(포토 측량도 가능)입니다.레이더의 주요 용도는 강수량과 바람의 특징과 커버리지에 관한 정보를 수집하는 것이다.인공위성은 바람뿐만 아니라 구름 덮개를 결정하는 데 주로 사용된다.SODAR(Sonnic Detection And Ranging)는 풍향 프로파일러의 한 형태로 대기 난류에 의한 음파 산란을 측정하는 기상 기구이다.소다 시스템은 지상의 다양한 높이에서 풍속과 대기 하층의 열역학 구조를 측정하는 데 사용됩니다.레이더와 라이더는 모두 전자기 복사를 사용하여 [5]대기의 특정 부분을 비추기 때문에 수동적이지 않습니다.다양한 고도에서 지구를 도는 보다 범용적인 지구 관측 위성과 함께 기상 위성은 산불에서 엘니뇨에 이르는 광범위한 현상을 연구하는 데 없어서는 안 될 도구가 되었다.
기상 관측소
기상 관측소는 기상 예보를 하고 날씨와 기후를 연구하기 위한 정보를 제공하기 위해 대기 상태를 관측하는 기구와 장비를 갖춘 시설입니다.측정에는 온도, 기압, 습도, 풍속, 풍향 및 강수량이 포함됩니다.바람 측정은 가능한 한 다른 장애물이 없는 반면 온도 및 습도 측정은 직접적인 태양 복사 또는 일사로부터 보호된다.수동 관측은 하루에 한 번 이상 수행되고 자동 관측은 한 시간에 한 번 이상 수행됩니다.
지표면 기상 관측
지표면 기상 관측은 안전을 위해 사용되는 기본 데이터이자 기후학적 이유로 [6]전 세계적으로 날씨를 예측하고 경보를 발령한다.그것들은 수동으로, 기상 관측자가, 자동화된 기상 관측소를 사용하여 컴퓨터로, 또는 기상 관측소를 사용하여, 그렇지 않으면 자동화된 기상 관측소를 증가시키기 위해 기상 관측소를 사용하여 혼합된 방식으로 촬영할 수 있다.ICAO는 압력, 온도, 밀도 및 점도의 표준 변동 모델인 국제 표준 대기를 정의하며, 관측소 압력을 해수면 압력으로 낮추는 데 사용됩니다.공항 관측은 METAR 관측 코드를 사용하여 전 세계에 전송할 수 있습니다.자동화된 관측을 수행하는 개인 기상 관측소는 시민 기상 관측 프로그램(CWOP)을 사용하거나 기상 지하 인터넷 [7]사이트를 통해 국제적으로 데이터를 미국 메소넷으로 전송할 수 있다.한 지역의 기상 관측치의 30년 평균은 전통적으로 관측소의 [8]기후를 결정하는 데 사용됩니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ a b Jacobson, Mark Z. (June 2005). Fundamentals of Atmospheric Modeling (paperback) (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. p. 828. ISBN 978-0-521-54865-6.
- ^ 미국 그리걸, 화씨, 정밀 온도 측정의 선구자열전달, 1966년, 샌프란시스코, 제8회 국제열전달회의의 진행, 1966년, 제1권.
- ^ Beckman, Olof, 섭씨 온도 척도의 역사, 번역, Anders Celius (Elementa, 84:4,2001);영어
- ^ Bill Giles O.B.E. (2009)보포트 스케일, BBC입니다.2009-05-12에 Retrieved.
- ^ 피블스, 페이튼,[1998년], 레이더 원리, JohnWiley도&Sons, Inc., 뉴욕, 아이 에스비엔 0-471-25205-0.
- ^ 사무소 연방 조정관 기상학의.표면 기상 관측 프로그램.그 승객을 머신 Retrieved에 2008-01-12에 2009-05-06 Archived.
- ^ 날씨 지하.개인 기상청.2008-03-09에 Retrieved.
- ^ 기상청.기후 Averages.그 승객을 머신 Retrieved에 2008-03-09에 2009-07-06 Archived.