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贵州省省长专项基金项目(2005Z92)

作品数:3 被引量:42H指数:3
相关作者:邱新法袁淑杰缪启龙谷小平谷晓平更多>>
相关机构:南京信息工程大学贵州省山地气候与资源重点实验室河北农业大学更多>>
发文基金:贵州省自然科学基金贵州省省长专项基金项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:天文地球更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇天文地球

主题

  • 3篇地形
  • 3篇数字高程
  • 3篇数字高程模型
  • 3篇高程模型
  • 2篇起伏地
  • 2篇起伏地形
  • 2篇分布式
  • 2篇分布式模型
  • 1篇天文辐射
  • 1篇基于GIS
  • 1篇分布式模拟
  • 1篇复杂地形
  • 1篇DEM

机构

  • 3篇南京信息工程...
  • 3篇贵州省山地气...
  • 2篇河北农业大学

作者

  • 3篇缪启龙
  • 3篇袁淑杰
  • 3篇邱新法
  • 2篇谷小平
  • 1篇康为民
  • 1篇史岚
  • 1篇谷晓平

传媒

  • 1篇高原气象
  • 1篇应用气象学报
  • 1篇山地学报

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
贵州高原起伏地形下日照时间的时空分布被引量:15
2008年
由于坡度、坡向和地形之间相互遮蔽等局地地形因子的影响,实际起伏地形下的日照时间与水平面上的日照时间有一定差异。该文建立了一种基于数字高程模型(DEM)的起伏地形下日照时间的模拟方法,计算了起伏地形下贵州高原100m×100m分辨率日照时间的时空分布。结果表明:坡度、坡向、地形遮蔽对日照时间的影响较大,实际起伏地形下日照时间的空间分布具有明显地域特征。1月太阳高度角较低,坡度、坡向的作用非常明显,地形遮蔽面积较大,日照时间的空间差异较多,日照时间为16~142h,最大值约为最小值9倍;7月太阳高度角较高,地形遮蔽面积相对较小,日照时间的空间差异相对较少,日照时间为133~210h,最大值为最小值1.6倍,但由于7月日照时间相对较多,局地地形对日照时间影响仍明显。4月、10月日照时间及其变化幅度介于1月和7月之间。
袁淑杰缪启龙邱新法谷小平
关键词:数字高程模型起伏地形
基于GIS的起伏地形下天文辐射分布式模型——以贵州高原为例被引量:22
2007年
天文辐射是辐射计算、太阳能资源评估及其他相关研究领域重要的起始参量,由于坡度、坡向和地形之间相互遮蔽等局地地形因子的影响,使实际起伏地形下获得的天文辐射与水平面上获得的天文辐射有一定差异。确定实际起伏地形下天文辐射是比较困难的。应用数字高程模型(DEM)数据和地理信息系统(G IS),建立起伏地形下天文辐射分布式计算模型,计算了起伏地形下贵州高原100 m×100 m分辨率天文辐射精细空间分布,分析了局地地形因子对起伏地形下天文辐射的影响。结果表明:(1)贵州高原起伏地形下天文辐射的空间分布具有明显的地域分布特征。(2)贵州高原起伏地形下天文辐射年总量平均为481.7~13 041.8 M J/m2,1月、7月天文辐射分别为0.0~1 244.7 M J/m2、0.0~1 264.8 M J/m2。(3)局地地形因子对起伏地形下天文辐射空间分布的影响随季节和纬度变化,虽然坡度、坡向和地形遮蔽对天文辐射的影响,在太阳高度角较低的1月比太阳高度角较高的7月相对较大,但因为7月水平面获得的天文辐射的强度相对较大,7月局地地形对天文辐射的影响依然显著。因此,贵州高原起伏地形对天文辐射的影响是不容忽视的。
袁淑杰谷小平缪启龙邱新法
关键词:天文辐射起伏地形数字高程模型分布式模型
基于DEM的复杂地形下太阳散射辐射分布式模拟——以贵州高原为例被引量:13
2009年
由于坡度、坡向和地形之间相互遮蔽等局地地形因子的影响,确定实际复杂地形下太阳散射辐射是比较困难的。本文在前人研究的基础上,对以前的模型进行了一些改进,考虑了坡度、坡向和地形相互遮蔽作用对复杂地形下天文辐射的影响,基于数字高程模型(DEM)数据,研制了以复杂地形下天文辐射为起始数据的复杂地形下太阳散射辐射的分布式模型,在模型中还考虑了散射辐射的各向异性。以地形复杂的贵州高原为例,应用100 m×100 m分辨率的DEM数据及气象站常规观测气象资料,计算了贵州高原复杂地形下各月及年的太阳散射辐射精细空间分布。结果表明:(1)局地地形因子(如坡度、坡向和地形遮蔽)对贵州高原复杂地形下太阳散射辐射的空间分布影响较大,随着地形的起伏变化,太阳散射辐射的空间分布明显不同,纬向分布特征不明显。(2)对于太阳散射辐射而言,地形对其的影响仍然很大,在太阳散射辐射计算时也是不容忽视的。
谷晓平袁淑杰史岚康为民缪启龙邱新法
关键词:复杂地形数字高程模型分布式模型
共1页<1>
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