《表2 不同载荷的参数对比情况》

《表2 不同载荷的参数对比情况》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《基于FY-3C MWHTS的台风降水反演算法研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

MWHTS极轨运行时采用卫星运动和天线窄波束的交轨方向扫描方式,如图1(a)中所示。其中,扫描角度范围为±53.35°,89 GHz和118 GHz共用一副天线,天线3 dB波束宽度设置为2°,150 GHz和183 GHz共用一副天线,天线主波束宽度设置为1.1°。扫描刈幅宽度约为2 645 km,刈幅间隔为20 km,每条扫描线有98个像元Field of Views(FO-Vs),星下点第49和第50个像元为天底点像元,靠近第1和第98个的像元为最远端像元。天底点像元近似成圆形,尺寸为16 km x 16 km;随着扫描入射角度的增大,远端像元逐渐变大为椭圆形,像元尺寸也逐渐变大为41 km x 27 km。表2中在刈幅宽度、像元数及分辨率方面比较了MWHTS与国外同类型载荷ATMS和MHS的仪器设置参数情况。其中,MWHTS的10-15通道与ATMS(17-22通道)和MHS的水平分辨率相同,都为16 km。此外,对于窗区通道,MWHTS的89 GHz水平分辨率为29 km,略高于ATMS的等效通道16,MWHTS的窗区150 GHz与ATMS的等效探测通道17的水平分辨率相同,都为16 km。从表2中这三个载荷在刈幅宽度、像元数及分辨率方面的对比情况可以看出,MWHTS具有更宽的扫描刈幅,更多的观测像元数和更优的观测分辨率。对于这三方面的对比而言,MWHTS更具有优势,能够探测更多的垂直大气及地表场景信息。