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1)  tridimensional measurement
卫星测风<测>
2)  satellite monitoring
卫星监测
3)  satellite observation
卫星观测
4)  observation satellite
观测卫星
1.
Design and implementation of observation satellites tasks scheduling system;
多观测卫星任务调度系统的设计与实现
5)  satellite detection
卫星探测
6)  Satellite testing
卫星测试
1.
Design and realization of satellite testing system based on real-time database
基于实时数据库的卫星测试平台的设计与实现
2.
Satellite testing platform, which is also called general control software system for satellite testing, is the core software system for satellite testing.
卫星测试平台(卫星地面测试总控软件)是卫星测试中的核心软件,为卫星测试提供了自动化测试手段。
补充资料:卫星测风
      主要有两种方法:①用气象卫星连续跟踪定高气球(见气象气球的移动而观测风向和风速;②由静止卫星的云图上云的运动,推算出风向和风速。这两种方法均在20世纪60年代进行过实际探测试验,结果表明后者具有更多的优点。其具体作法是将间隔各30分钟的一连串卫星云图,制成电影胶卷,放映时选择一些示踪的云区进行追踪,就可看出云的移动,由此推算出云的移动方向和速度。云的这种移动方向和速度可以代表风向和风速。通常选择小块积云区作为低空风的示踪物,小块卷云区作为高空风的示踪物。至于云的高度则由红外云图的温度确定,温度愈低,高度愈高。用这种方法可以得到锋面上很多低空风和高空风的资料。将这些卫星测风资料进行电子计算机处理,可以内插出天气图上无测站地区的各个网格点上的风向和风速(见图)。
  
  卫星测风的不足之处主要有两方面:①这种测风是以云为示踪物的,故只能在有云的地方才能测得风的资料。然而云的水平分布和铅直分布都是不均匀的,如在资料稀少的热带洋面上,以对流云为主;在铅直方向上,强烈发展的积雨云顶部在气压约为 200百帕的高度,信风积云顶部在气压约为 850百帕的高度上,用卫星测风法,一般只能得到这两个高度附近的资料。②探测精度不够高,这主要由于云的生消演变和大气中水汽含量的变化而导致云的定位不准,使云的顶部高度定不准。这两个因素,使卫星测风的风向误差可达20度,风速误差可达±5米/秒。卫星测风资料虽有缺陷,但已经应用于天气分析、天气预报和气象研究的一些方面,在海洋等常规气象探测资料稀少的地区,其作用更为显著。夏季,在对流层上部约 200百帕的大洋中部,常常有一高空槽(见热带对流层上部槽)。过去,因受资料的限制,这一大尺度天气系统常常被遗漏掉。利用卫星测风资料,可以很清楚地分析出这一天气系统的位置、强度、向西伸展的连续演变以及槽中的冷涡。这对于台风发生发展的预报,弄清热带大气环流等方面,都是很有用的。把卫星测风和常规探测综合在一起,可以得到热带低空的流场分布。如在1979年季风试验期间,由经过处理的卫星测风得出的流场图上,可以很清楚地分析出从南半球跨越赤道进入北半球的低空气流和索马里急流(见越赤道气流)的位置和强度,以及印度季风的爆发等。由于卫星测风的精度不够高,这种资料还不能适应数值天气预报需要。
  

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