The corresponding ZHD from VMF1 grids are computed by bilinear interpolation in space followed by linear interpolation in time. The provided VMF1 grids of ZHD are referred to the orography level hg associated with these grids. In this case, the reduction to sea level is again performed by using Eq. (6) (to determine the pressure Pg from the station latitude /, height hg and interpolated ZHDg), Eq. (7) or Eq. (8) (to retrieve P0 from Pg, hg and h0) and again Eq. (6) to finally compute ZHD at sea level (from P0, / and h0). ZHD values from ECMWF grids (both ECMWF-025 SLP and ERA SLP) are also computed by bilinear interpolation in space followed by linear interpolation in time. In this case, the ZHD values already refer to sea level.
Concerning the height reduction performed in all these steps, unless otherwise mentioned, the height dependence of atmospheric pressure was modelled using the Hopfield (1969) model, Eq. (8). The impact of using the Berg (1948) approach, expressed by Eq. (7), will also be
addressed.
As most of analysis data centres, ECMWF provides information on 4 grids per day, at 0:00, 6:00, 12:00 and 18:00 h UTC. This 6h sampling does not allow a proper description of the diurnal and semidiurnal signals present in SLP. Therefore, when performing time interpolation over these grids, these signals will be not properly modelled, in particular the semi-diurnal signal will be highly underestimated. To correct for this effect, a procedure based on the one proposed by Ponte and Ray (2002) was applied. The procedure makes use of an air tide model derived from ECMWF grids (Ray and Ponte, 2003) composed of global grids of amplitudes and phases of the following waves: S1, K1, P1, S2, R2 and T2.
ZHD ที่เกี่ยวข้องจากกริด VMF1 จะคำนวณ โดย bilinear แทรกข้อความในช่องว่างตาม ด้วยสอดแทรกเชิงเส้นเวลา กริด VMF1 บริการของ ZHD อ้างอิงถึง hg ระดับ orography เกี่ยวข้องกับกริดนี้ ในกรณีนี้ การลดระดับทะเลอีกดำเนินการ โดยใช้ Eq. (6) (กำหนดแรงดัน Pg จากละติจูดสถานี/, hg สูงและการส ZHDg), Eq. (7) หรือ Eq. (8) (การดึง P0 จาก Pg, hg และ h0) และอีก Eq. (6) สุดท้าย คำนวณ ZHD สับสนระดับ (จาก P0, / และ h0) ค่า ZHD จาก ECMWF กริด (ECMWF-025 SLP และยุค SLP) จะยังคำนวณ โดย bilinear แทรกข้อความในช่องว่างตาม ด้วยสอดแทรกเชิงเส้นเวลา ในกรณีนี้ ค่า ZHD แล้วอ้างอิงระดับน้ำทะเลเกี่ยวกับการ ดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้ลดความสูงเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น อาศัยความสูงของความดันบรรยากาศได้คือ แบบจำลอง Hopfield (1969) แบบ Eq. (8) ใช้ จะเป็นผลของการใช้แนวทาง เบิร์กลักซ์เชอรี่ (1948) แสดง โดย Eq. (7),อยู่เป็นส่วนใหญ่ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล ECMWF ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกริด 4 ต่อวัน 0:00, 6:00, 12:00 และ 18:00 h UTC สุ่มตัวอย่าง 6h นี้ให้คำอธิบายที่เหมาะสมของ diurnal และ semidiurnal สัญญาณใน SLP ดังนั้น การแทรกข้อความเวลาเหนือกริดนี้ สัญญาณเหล่านี้จะถูก modelled ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ สัญญาณ diurnal กึ่งจะสูง underestimated ขั้นตอนตามที่ได้นำเสนอความสะดวกและรังสี (2002) นำมาใช้เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะพิเศษนี้ ทำให้ขั้นตอนการใช้แบบจำลองน้ำอากาศจากกริด ECMWF (Ray และความสะดวก 2003) ประกอบด้วยกริดทั่วโลกของช่วงและระยะของคลื่นต่อไปนี้: S1, K1, P1, S2, R2 และ T2
การแปล กรุณารอสักครู่..

ZHD สอดคล้องจากกริด VMF1 คำนวณโดยการสอดแทรกบิลิแนร์ในพื้นที่ตามด้วยการสอดแทรกเชิงเส้นในเวลา ให้กริด VMF1 ของ ZHD จะเรียก HG ระดับ Orography ที่เกี่ยวข้องกับกริดเหล่านี้ ในกรณีนี้การลดลงของระดับน้ำทะเลจะดำเนินการอีกครั้งโดยใช้สมการ (6) (เพื่อตรวจสอบความดันหน้าจากเส้นรุ้งสถานี /, HG ความสูงและหยัน ZHDg), สม (7) หรือสมการ (8) (เพื่อดึง P0 จาก PG, HG และ h0) และอีกครั้งสมการ (6) ในที่สุดคำนวณ ZHD ที่ระดับน้ำทะเล (จาก P0 / และ h0) ค่า ZHD จากกริด ECMWF (ทั้ง ECMWF-025 SLP และยุค SLP) จะคำนวณโดยการสอดแทรกบิลิแนร์ในพื้นที่ตามด้วยการสอดแทรกเชิงเส้นในเวลา ในกรณีนี้ค่า ZHD แล้วหมายถึงระดับน้ำทะเล.
ที่เกี่ยวข้องกับการลดความสูงของการดำเนินการในทุกขั้นตอนเหล่านี้เว้นแต่ระบุไว้, การพึ่งพาอาศัยความสูงของความดันบรรยากาศเป็นรูปแบบการใช้ Hopfield (1969) รุ่นสม (8) ผลกระทบของการใช้ Berg (1948) วิธีการแสดงโดยสมการ (7), นอกจากนี้ยังจะได้รับการ
แก้ไข.
เป็นส่วนใหญ่ของการวิเคราะห์ศูนย์ข้อมูล ECMWF ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 4 กริดต่อวันที่ 00:00, 06:00, 12:00 และ 18:00 UTC ชั่วโมง สุ่มตัวอย่าง 6H นี้ไม่อนุญาตให้คำอธิบายที่เหมาะสมของสัญญาณรายวันและ semidiurnal อยู่ใน SLP ดังนั้นเมื่อดำเนินการแก้ไขในช่วงเวลากริดเหล่านี้สัญญาณเหล่านี้จะไม่ได้สร้างแบบจำลองอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณกึ่งแต่ละวันจะได้รับการประเมินอย่างมาก การแก้ไขสำหรับผลกระทบนี้ขั้นตอนขึ้นอยู่กับหนึ่งที่เสนอโดย Ponte และเรย์ (2002) ถูกนำมาใช้ ขั้นตอนการทำให้การใช้แบบจำลองน้ำอากาศมาจากกริด ECMWF (เรย์และสะพาน 2003) ประกอบด้วยกริดทั่วโลกของช่วงกว้างของคลื่นและขั้นตอนของคลื่นต่อไปนี้: S1, K1, P1, S2 R2 และ T2
การแปล กรุณารอสักครู่..

การ zhd สอดคล้องกันจาก vmf1 กริดจะคำนวณโดยเครื่องมือเลือกสีในพื้นที่ตามเชิงเส้นการประมาณค่าในช่วงเวลา ให้ vmf1 กริดของ zhd จะเรียกว่าระดับการศึกษาเกี่ยวกับภูเขา HG ที่เกี่ยวข้องกับกริดเหล่านี้ ในกรณีนี้ การลดระดับน้ําทะเลอีกครั้ง แสดงโดย ใช้อีคิว ( 6 ) ( ตรวจสอบความดัน pg จากสถานีละติจูด / ความสูงของปรอทและ zhdg หยัน )อีคิวอีคิว ( 7 ) หรือ ( 8 ) ( รับ PO จาก PG , ปรอทและด้วย ) และอีกอีคิว ( 6 ) สุดท้าย คำนวณ zhd ที่ระดับน้ำทะเล ( P0 , / H0 ) zhd ค่าจาก ecmwf กริด ( ทั้งหลับและหลับ ecmwf-025 ยุค ) จะถูกคำนวณโดยเครื่องมือเลือกสีในพื้นที่ตามเชิงเส้นการประมาณค่าในช่วงเวลา ในกรณีนี้ zhd ค่าแล้วดูระดับน้ำทะเล
เกี่ยวกับความสูงของการดำเนินการในขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมด เว้นแต่การกล่าวถึงความสูงของความดันบรรยากาศได้จำลองการใช้เส้น ( 1969 ) รุ่น อีคิว ( 8 ) ผลกระทบของการใช้ Berg ( 1948 ) วิธีการแสดงโดยอีคิว ( 7 ) จะได้
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล ecmwf มีข้อมูล 4 . ต่อวัน ตอน 4 ทุ่ม - 6 โมง , , และ 18 :00 H UTC . นี้ 6H ) ไม่อนุญาตให้รายละเอียดที่เหมาะสมของ semidiurnal สัญญาณตามเวลาและปัจจุบันในหลับ ดังนั้น เมื่อการปฏิบัติการหมดเวลากริดเหล่านี้ สัญญาณเหล่านี้จะไม่ถูกต้องซึ่งโดยเฉพาะกึ่งระหว่างสัญญาณจะสูงประเมินค่าต่ำไป เพื่อแก้ไขผลกระทบนี้ ขั้นตอนตามที่เสนอโดยปอนและเรย์ ( 2002 ) คือใช้กระบวนการทำให้การใช้อากาศแบบน้ำที่ได้มาจาก ecmwf กริด ( เรย์และ Ponte , 2546 ) ประกอบด้วยกริดของแรงบิดและระยะของคลื่นต่อไปนี้ทั่วโลก : S1 , K1 , P1 , S2 , R2 และ T2
การแปล กรุณารอสักครู่..
