[发明专利]一种关于气旋状态的统计分析预报系统及调节方法在审

专利信息
申请号: 201710315156.2 申请日: 2017-05-05
公开(公告)号: CN107238873A 公开(公告)日: 2017-10-10
发明(设计)人: 池德龙 申请(专利权)人: 池德龙
主分类号: G01W1/10 分类号: G01W1/10;G06F17/50
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 101300 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 关于 气旋 状态 统计分析 预报 系统 调节 方法
【权利要求书】:

1.一种关于气旋状态的统计分析预报系统,其特征在于依据气旋在磁扰作用下,其强度的变化幅度与磁扰强度正相关。

2.依据权利要求1,其特征在于在气旋强度到达其峰值之前,磁扰高几率对气旋助力增强,提升其强度;在气旋强度到达其峰值之后,磁扰高几率对气旋削弱抑制,降低其强度。

3.依据权利要求1和2,其特征在于依据磁扰状态和磁扰高几率对气旋的助弱抑强作用,对相关区域的气旋状态和天气及气候状态变化进行分析预报。

4.依据权利要求1,2,和3,其特征在于根据触发磁扰生成的源的状态-磁扰状态-气旋状态三方之密切关系,对磁扰引发气旋状态及其相关天气及气候状态变化做分析与预报。

5.依据权利要求1,2,3和4,其特征在于依据CME是行星强磁扰的主源,强磁扰的发生率正相关于CME的发生率,则木星大红斑这一极强气旋的缩小速率高几率正相关于CME的发生率。

6.一种关于气旋状态及其相关的天气及气候状态的统计分析预报系统,其特征在于依照气旋与磁扰,磁扰与太阳高能粒子流之间的关系,对已有强磁扰(磁暴)相关信息的历史记录或者在强磁扰正在发生的同时或者在有关强磁扰生成的预报基础上,对有关区域中气旋状态及其相关的天气、气候状态等进行分析,可获得历史上当时的气旋状态及相关的天气、气候状态信息,并对目前及将来的气旋状态及相关的天气、气候状态进行及时地分析和预报。

7.一种分析预报行星气旋状态及生命周期的方法,其特征在于依据气旋的三基本生存条件:能量与科里奥利因数及扰动来进行分析气旋状态。气旋的能量供应:内能和太阳能。供应木星大红斑等气旋的能量远比供应地球上强气旋的能量高。虽然对木星的太阳辐射强度仅为对地球的1/25,但是木星是太阳系中的“小太阳”,其内能释放及供应其表面大气活动的能量流量或功率远高于地球;木星科里奥利因数高于地球。这就决定了木星上气旋的峰值强度极高。即大红斑气旋的曾经峰值强度极高。木星磁场远比地球磁场强。星体磁场具有维持其上大气运动状态稳定的能力,则木星大气运动状态包括气旋的稳定性要远高于地球大气运动包括气旋状态的稳定性。在木星空间位置,太阳高能粒子的流量远低于地球空间位置的流量,前者仅约为后者的4%,且由磁扰产生时的平均木星极光纬度范围小于平均地球极光的纬度范围,则平均木星磁扰强度相对低于平均地磁扰强度。因为木星磁扰平均较弱,气旋强度或气旋尺寸的增加与降低的速率皆是缓慢的;则造成大红斑气旋的生长周期极长。即大红斑气旋由小变大的过程和由大变小的过程皆是缓慢的且是时间极长的。

8.一种分析预报行星表面大气状态方法,其特征在于依据行星低中纬气旋状态来分析与预报相关的低中纬大气对流强度和表面温度及大气成分变化。

9.依据权利要求7,其特征在于分析金星表面异常高温成因中的主因为:由于金星自转过慢,导致科里奥利因数过低,则金星表面低中纬大气中气旋或涡旋的生成几率极小。即使低中纬大气中有气旋或涡旋出现,其强度也极低。即金星表面低中纬大气中缺乏这种高效的对流-传输-释放热量的运动。其它次要因素为(1)由于金星磁场极弱,虽然距太阳较近,但是太阳高能粒子流作用于金星磁层所产生的磁扰极弱,则极弱磁扰对低中纬大气中的弱气旋或涡旋的助力生成及加强作用皆极弱。(2)金星内能极弱,低、中纬度区域的火山喷发与地震发生率极低。即金星依赖强烈扰动-火山喷发及地震能够引发大气中出现强烈的垂直对流运动的几率极低。(3)金星离太阳较近,且大气层的透光性好,则可达金星表面的太阳光辐射强度较高;大气的主要成分是二氧化碳。金星表面大气浓厚,大气压是地球大气压的90倍;二氧化碳粒子对热辐射中红外线具有强吸收作用。这些因素导致高强度的太阳光辐射作用于金星表面,其表面吸收太阳能转化为热能后,向外热辐射的红外光子无法有效地跑到大气层的外面。即金星表面热辐射受阻。(4)中性气体的热传导率极低。

10.依据权利要求7和8,其特征在于由于地球自转速度日益降低,以及地磁场日益变弱,这导致低中纬气旋这种高效对流-传输-释放能量的运动日益减弱,则导致地球表面大气尤其低层大气的静稳性与温度以及二氧化碳的含量日益提高。这种对地球表面大气的升温效应叠加在引发地球表面大气温度变化的其它因素中。

11.一种人为改变气旋状态的方法,其特征在于利用高功率电磁波照射电离层触发磁扰生成,用磁扰对弱气旋进行助力加强来增加降水或风力,或者用磁扰对强气旋进行削弱抑制来降低其危害。

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