多传感器联合反演高分辨率降水方法综述_郭瑞芳.pdf

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多传感器联合反演高分辨率降水方法综述_郭瑞芳

第30 卷 第8 期 地球科学进展 Vol. 30 No. 8 2015 年8 月 ADVANCES IN EARTH SCIENCE Aug. ,2015 郭瑞芳,刘元波. 多传感器联合反演高分辨率降水方法综述[J]. 地球科学进展,20 15 ,30 (8):891-903 ,doi :10 . 11867 /j . issn. 100 1-8166 . 20 15 . 08. 0891. [Guo Ruifang ,Liu Yuanbo. Multi-satellite retrieval of high resolution precipitation :An overview [J]. Advances in Earth Science ,20 15 ,30 (8 ): 891-903 ,doi :10 . 11867 /j . issn. 100 1-8166 . 20 15 . 08. 0891. ] 多传感器联合反演高分辨率降水方法综述* 1 ,2 1 * 郭瑞芳 ,刘元波 (1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室,江苏 南京 210008 ; 2 . 中国科学院大学,北京 100049) 摘 要:精确测量具有强烈时空变异性的降水,是水文气象学颇具挑战的科学研究目标之一。基于 多传感器联合反演降水(Multi-sensor Precipitation Estimation ,MPE)的方法已成为卫星反演降水的 主流趋势。首先介绍MPE 方法的定义与分类,回顾MPE 方法的历史发展阶段及研究现状;然后介 绍主要的MPE 算法,包括TRMM 多卫星降水分析算法(TMPA)、气候预测中心算法(CMORPH)、全 球卫星降水制图算法(GSMaP)、美国海军研究实验室联合算法(NRLB)和神经网络降水算法(PER- SIANN);对比这5 种主要算法的优缺点和反演精度(PERSIANN 精度范围为-56% ~ 200% ,其他产 品为-67 % ~ 10% ),指出存在的主要问题,并且评价不同类型MPE 算法的性能;最后结合目前存 在的问题探讨MPE 方法研究发展趋势。 关 键 词:多传感器联合反演降水方法;降水反演算法;静止卫星;被动微波;高分辨率降水产品 中国分类号:P4 12 . 27 文献标志码:A 文章编号:100 1-8166 (20 15)08-0891-13 了途径。 1 引 言 早期的遥感反演降水主要依赖于被动遥感,包 大气降水是全球水文循环的重要变量,对于维 括静止卫星(Geostationary ,GEO)、可见光/ 近红外传 持地球上生命、日常生活及能量平衡具有重要意 感器和被动微波传感器。GEO 卫星主要搭载了可 [1,2] 义 。降水的时空变异性很强,常呈现非正态的 见光/ 近红外传感器,被动微波传感器搭载在近地轨 分布,所以定量估算降水是非常重要且具有挑战性 道卫星(Low-Earth-Orbiting ,LEO)上。1997 年美国 [3] 的难题 。传统的测量降水方式为雨量站观测,但 发射的热带降雨观测卫星(Tropical Rainfall Meas- 是其空间分布不均匀,在海洋和高海拔地区分布稀 urement Mission ,TRMM)搭载了世界上第一台降水 疏,而且不同雨量站测得的降水数据之间存在不一 雷达(Precipit

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