Ⅰ 怎么用ps制作动态天气图 比如下雨 下雪 沙尘暴的动态图 万分感谢!
在网上搜教程啊。。。。。。很多的。。。。。。
我记得好像在PS上有“动态”。。。。用几张图片制成gif的。。。。。。。。。具体的忘了。。。。。。。。。。。。。汗!、、、、、、、、、
Ⅱ 朋友圈关于沙尘暴的文案,你见过哪些奇葩的文案
确实很多商家,还有广告啊之类的,为了能够吸引到一定的客流量,还有吸引到大众的眼球。确实是有非常多的一些奇葩的文案,比如说我再有一次我去买奶茶的时候。我看到奶茶的标签上写着小哥哥,小姐姐你有爱人了吗?没有我就给你介绍一个吧,我觉得看到这样的文案的时候。
才可以获得职场上的一些竞争。因此的话,其实很多的一些奇葩广告啊之类的往往带来的效益可能是负面的。因为毕竟现在大家都是处于非常敏感的一个状态,特别是现在很多的一些女性都得到越来越多的重视。
有的时候如果自己在言词上,或者是在宣传上没有做到合理的一个方式的话,其实会带来很多的一些负面评价。
Ⅲ 以下太空图片中可以看出火星巨量沙尘从哪里来
每个热爱太空的人都梦想能用自己的名字给一颗星星命名,10月12日,欧洲航天员卢卡·帕米塔诺(Luca Parmitano)获得这一殊荣:编号TD:(37627)的星星被以他的名字命名。这颗星星是由帕米塔诺的意大利同胞在1993年发现的。图:ESA(孙文文)
Ⅳ 沙尘暴的科幻画
我找了12幅比较精彩的,放到我的空间-相册-沙尘暴图片,里了。这里只能发出来一幅,你到那里看看那个更好。
Ⅳ 为让大家更好了解沙尘天气,沙晨在沙尘里报道沙尘,这究竟是什么梗
3月15日夜间,睡梦中的我被阵阵沙土的味道呛醒,一时间咳嗽不断,赶紧关上了所有的门窗。第二天一大早,我的各个社交媒体都被京霾的新闻铺满,看着沙尘天气下北京的实景图片,感觉整个北京城仿佛被蒙上了一层厚厚的灰黄色滤镜。
Ⅵ 沙尘暴的监测及预报
我国近几十年来对沙尘暴的研究首先在地质学领域开展起来,主要从第四纪地质学的角度研究黄土与粉尘沉积。
20世纪50年代,沙尘天气开始纳入我国气象常规观测中必须监测的天气现象。当时采用地面定点观测站网进行。
地面定点监测分为集中观测和长期观测。沙尘灾害发生时的集中观测主要包括:沙尘光学厚度测定、自动气象站气象要素记录、沙尘源地土壤状况分析、激光雷达沙尘垂直分层观测、沿气流方向沙尘通量观测、垂直方向沙尘通量观测、能见度观测(肉眼、能见度计)、多普勒声探测器、沙尘粒子理化特征采样分析等。长期监测则包括:自动气象站气象要素观测、大气气溶胶光学厚度监测、天空辐射计辐射观测记录、沙尘通量估算、能见度观测、历史气候资料的整理分析、土壤观测研究、沙尘暴历史数据库建立等。集中观测可获得第一时间内的实测资料,长期观测可积累大量的环境背景数据,由于沙尘灾害的尺度范围很大,从局地性、区域性到大陆间都可能发生;而在我国西北地区,各种监测台站设置稀疏,尤其是沙尘暴的形成主要在人口异常稀少的沙漠地带,监测站点更少。使得常规地面观测资料对沙尘暴监测研究有很大的局限性。同时常规资料的时间分布,也难以捕捉和追踪那些由中尺度系统引起并造成严重灾害的强沙尘暴源地及其动态演变规律和强度变化。
20世纪70年代以来遥感技术得到快速发展,具有高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率的新型遥感数据大量产生,使得利用遥感卫星进行沙尘灾害监测研究成为可能。遥感数据的多源性、动态性、现时性和准确性,不仅弥补了地面观测数据时空分辨率的不足,同时还可与地面观测数据进行精度上的相互验证,互为补充,深化沙尘灾害研究。
7.4.6.1 卫星遥感监测原理
利用卫星遥感监测沙尘暴的物理基础是观测对象的光谱特征的差异。
沙尘暴、云、积雪、沙地、植被、水域、裸地等的光谱特征是不相同的,而极轨气象卫星的光谱通道大体可分为两类:一类位于可见光波段,可接受来自目标物的反射率,用来测算下垫面的反射率;另一类位于红外窗区波段,可接受来自目标物的热辐射。由于沙尘暴顶部与地表和云层等观测对象在反照率与表层温度上均存在着差异,因而可以利用气象卫星监测沙尘暴。
在观测数据处理中,沙尘粒子的自身特征:粒径大小、形状及质地等,也是决定沙尘粒子的光辐射特性——发射和散射特征的重要因素。
7.4.6.2 卫星的选择
监测精度和监测频次是我们对沙尘暴进行监测选择卫星的重要依据。对我国西北地区这片特定的沙尘暴多发区而言,沙尘暴的时空尺度主要受天气系统制约。其时间尺度从几十分钟到几天,有时甚至可达十几天;空间尺度从n×10 m到n×100km,所以要求监测工具的时空分辨率较高,同时要求监测工具的监测能力要达到能够识别沙尘暴天气的水平。目前我国公开接收和业务使用的民用卫星有:美国的陆地卫星(Landsat)、美国的静止气象卫星(STOP卫星)、日本的静止气象卫星(GMS)、美国的极轨气象卫星(NO AA)以及我国自己研制的FY1C极轨气象卫星等。前两种卫星水平分辨率非常高,星下点为几十米,但对某一地区的观测周期分为16d和26d,且资料费较贵,不便用做沙尘暴的实时监测。GMS现定位在赤道上空东经127°处,每小时可对地观测一次,可用于沙尘暴信息的实时提取和监测。但星下点分辨率为红外通道上5 km,对西北地区来说,在图像的西北角,资料畸变非常严重。而极轨气象卫星NOAA、FY1C的水平分辨率和时间分辨率适中,且星载扫描辐射仪所设的5~10个波段对沙尘暴有一定的探测能力。费用较低,气象部门建立了相应的接收站,利用极轨气象卫星对沙尘暴天气进行业务监测具有较大的前景。但其6 h一次的时间分辨率,对于持续时间较短的沙尘暴过程可能会漏失监测的有效时机。
7.4.6.3 卫星观测的波谱特性
NOAA卫星是双星组成的极地轨道卫星,对地定向观测,平均轨道高度为850 km,星下点分辨率为1.1 km,扫描宽度约2800 km;星载探测器为改进的甚高分辨率扫描辐射仪(AVHRR)具有5个观测通道:其通道1(ch1)设置的通道波长为0.58~0.68 μm,属可见光波段;通道2(ch2)波长为0.73~1.1 μm,属近红外波段;通道3(ch3)波长为3.55~3.93 μm,属中红外波段;通道4(ch4)波长为10.3~11.3 μm,属热红外波段;通道5(ch5)波长为11.5~12.5 μm,属热红外波段。
我国发射的极轨卫星FY-1C的卫星,主要载荷为两台10通道的扫描辐射仪,其通道波长覆盖范围与NOAA卫星相当。
这些波段包含了丰富的大气和地表信息,为云、积雪、沙尘暴及各类地表的判识提供了可能。不同的探测表面其各通道的探测值有差别,根据各自的光谱特点,提取沙尘暴信息,建立监测模型。
7.4.6.4 信息提取
要识别沙尘暴,必须将云、积雪、沙地、植被、水域、裸地等信息判识出来,以光谱响应曲线为基础,用以下几个参量进行筛选区分,从而提取沙尘暴信息。
(1)植被指数
植被指数是遥感监测植被区和非植被区的重要依据,采用归一化植被指数NDVI区分植被。植被的NDVI>0,裸地、沙尘区、云水、积雪的NDVI≤0。
环境地球物理学概论
式中ρch1、ρch2分别为通道1、2的反射率值。
(2)水体的提取值T
通道2的反射率(ρch2)值,反应水陆界线明显,采用ρch2<T作为区分水域的方法,一般取T=5。
(3)提取云雪与沙尘、沙地的水汽指数(WI)
在远红外波段>11 μm处有一水汽纯转动带,而AVHRR资料中,通道4(ch4)和通道5(ch5)的波段正好处在转动带之间,即ch4与ch5的差异能反映出含水量。大气中的云和地面积雪的含水量都远远大于沙地或沙尘暴区,沙地或沙尘暴的水汽指数小于零。因此,采用水汽指数(WI)来判识晴空沙漠或沙尘暴,将它们与云和积雪区分开来。
环境地球物理学概论
式中:ρch4、ρch5w分别为通道4、5的辐射值。
(4)地与沙尘暴的区分
采用通道1、2的反射率值,以及WI指数值相结合的方法,区分沙地与沙尘暴。在晴空无云的遥感资料中,沙尘暴的反射率大于沙地的反射率,另外WI指数,WI(沙尘暴)<WI(沙地)。
7.4.6.5 资料解释
遥感监测资料解释的主要任务是:对沙尘灾害的空间分布范围、影响区进行识别、定位;对沙尘运移路径和运移规律的变化过程进行动态监测;沙尘信息的遥感定量提取;沙尘灾害产生的大气及下垫面等背景状况监测;沙尘灾害动态模拟等。
为进行卫星遥感数据分析必须获取地面实测数据。地面调查信息主要包括:①用光谱仪测量地表具有稳定反射值的地物光谱反射率,如沙化土地、沙漠;②湖面和海面的光谱反射值;③太阳光度计测量太阳光谱辐射;④袖珍热红外辐射计测量表面温度;⑤便携式红外辐射计测量天空温度;⑥近地面温度和湿度;⑦景观全景照片等。因此,进行沙尘灾害研究应重视地面实验遥感的研究。通过地面沙化土地光谱特征的测量,对沙尘灾害的遥感监测研究开始由定性和半定量研究向沙尘属性特征参数的定量提取发展。地基遥感不仅使卫星遥感理论和数据反演方法进一步深化、遥感图像处理技术更加完善,也极大地扩展了卫星资料的应用领域,在沙尘预报、沙尘监测及沙尘成因研究方面,发挥着重要的作用。
7.4.6.6 沙尘暴的预报
由中国气象局组织建立的国家级沙尘暴监测预警服务业务系统于2001年3月1日投入业务试运行,同日中央气象台把沙尘暴预报与强沙尘暴警报纳入日常天气预报业务范围。全国人民可以像了解天气预报一样,从电视、电台和网络等媒体中了解沙尘暴的状况,做到早预防,以尽可能减少灾害损失。
中国气象局从2002年2月开始启动国家沙尘暴监测预警服务系统首期工程,在新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、北京等地各气象站布设仪器设备,组建一个自动化程度较高的沙尘暴天气综合监测网,增加对沙尘天气的特种观测项目和观测密度,在第一时间获得沙尘暴形成、移动、分布以及有关环境变化的数据,提高沙尘暴天气预报的准确性和时效性。
Ⅶ 数字图像处理对雨天,沙尘的图像处理
你好,我也在找关于沙尘图像的处理算法,不过我找了数十个数据库,就没有找到一篇有关沙尘图像的处理。不过你可以参照有关图像去雾的有关算法,对沙尘图像处理,不过效果并不是很好。。
Ⅷ 沙尘又来怎么防御9张图给你讲清楚
图片来源:中国气象局
Ⅸ 沙尘暴是什么样子的
沙尘暴是风从地面卷起大量沙尘。
沙尘暴是沙暴和尘暴的总称,是荒漠化的标志。是指强风从地面卷起大量沙尘,使水平能见度小于1千米,具有突发性和持续时间较短特点的概率小危害大的灾害性天气现象。
其中沙暴是指大风把大量沙粒吹入近地层所形成的挟沙风暴;尘暴则是大风把大量尘埃及其他细颗粒物卷入高空所形成的风暴。
沙尘暴的危害:
1、环境污染
出现沙尘暴天气时狂风裹的沙石、浮尘到处弥漫,凡是经过地区空气浑浊,呛鼻迷眼,呼吸道等疾病人数增加。
2、生产生活受影响
沙尘暴天气携带的大量沙尘蔽日遮光,天气阴沉,造成太阳辐射减少,几小时到十几个小时恶劣的能见度,容易使人心情沉闷,工作学习效率降低。轻者可使大量牲畜患染呼吸道及肠胃疾病,严重时将导致大量“春乏”牲畜死亡、刮走农田沃土、种子和幼苗。
以上内容参考网络—沙尘暴
Ⅹ 为什么会有沙尘暴 求 沙尘暴的图片
沙尘天气是沙尘暴、扬沙和浮尘天气的统称,这它是一种由大风将地面沙尘吹(卷)起、或被高空气流带到下游地区而造成的一种大气混浊现象。根据国际观测规范,我国气象部门按照沙尘天气出现时,该地能见度小于1公里的沙尘天气分为沙尘暴、扬沙和浮尘。水平能见度小于1公里的沙尘天气称为沙尘暴;水平能见度在500米以内的称为强沙尘暴。我国北方有的地区将水平能见度小于50米的称为特强沙尘暴,有的也称之为黑风。因此我们说沙尘暴是一种强烈的沙尘天气现象。它是时常发生于干旱和半干旱地区的一种灾害性天气。
2、沙尘天气的危害
在我中特强沙尘暴出现次数是不多的,但一般强度的沙尘暴和强沙尘暴每处春季在我国北方都有发生。这种天气影响的区域很广。严重的污染了大气环境,影响人们的健康与生活。而更严重的是,直观上看,它刮走上游地区农田的表层土,使土壤质量下降,并使农作物和牧草根系外露,造成当年农牧业减产;最最主要的是这种造成广大区域的风蚀危害,使大片农田、草原、草场、林地沙化、沙埋,加剧了我国的荒漠化,特别是在我国有些沙化严重的地区,已是寸草不生,赤地千里,当地牧民只好迁移,寻找新的居住地。
3、沙尘天气形成的原因
这首先要了解沙尘暴形成的必要条件。这就是沙尘源、强风和不稳定的大气层结。强风是沙尘暴产生的动力,沙尘源是其物质基础,这都好理解。在春季冷空气和气旋活动比较频繁,与之相伴形成的大风是沙尘暴的启动因子;春季干旱少雨是我国北方地区的一大气候特征,持续干暧的气候又造成了土质疏松,这又具备了沙尘暴的物质基础;在晴空少云和情况下,受太阳强烈辐射,中午前后近地面气层受热,处于热力不稳定状态,十分有利于空气对流发展和上下动量和能量的交换,使大气中带起的沙尘粒子,卷扬得更高,传播得更快。若遇上冷暧气团交绥的锋面过境,锋区附近强烈的抬升作用以用能量和动量的交换,加上气层的热力抬升作用,很易形成强沙尘暴天气。所以春季,特别是春季的午后到傍晚,往往形成沙尘暴天气。
4、沙尘天气的强弱、频率与气候演变的关系
根据我们的资料统计,在90年代的大多数年份,我国春季冷空气的活动相对比较弱,降水相对偏多,沙尘天气也就比较少。但是继1999年、2000年少雨大旱后,2001年又冬春连旱,加上我国北方地区春季气温较常年明显偏高,有的地区甚至出现了35度以上的干热天气,这如同火上加油,加速了土壤水分的蒸发和耗散,加剧了旱情,从而导致了植被生长恢复差,土壤也更加疏松,沙尘易被大风卷起。还有近两年,气旋和冷空气活动比较频繁,因此沙尘天气比较多。由此可以看出,在少雨干旱的气候背景下往往出现沙尘天气的高发期。
前面已谈到了沙尘暴形成的3个必要条件,有研究表明,我国荒漠化速度正在加剧,也就是说我国地表覆被整体在恶化,沙尘暴的物质源越来越丰富,其发生次数理应增多,但对1954-2001年近48年的资料统计表明,我国北方的沙尘暴是90年代明显少于50、60年代,这就意味着风等天气、气候因子起了主导作用。进一步统计表明,我国北方多数气象产测得的下午平均风速6米/秒(即沙尘起动临界风速)的日数也是90年少于50、60年代,两者是吻合的。
沙尘天气的成因前面讲了,沙尘暴现象的时间演变有明显的阶段性。频发期与低发期交替出现,最近一千年的频发期大约有5个,每个频发期约90年左右。沙尘暴的频繁发生与气候背景有关,也大致对应于大范围干旱的气候背景。另外,这与气候寒冷期多寒潮、多大风有关。最近的研究还指出,在气候的寒冷期时,沙尘暴的影响范围较暧期更广,其南界可达北纬23。5度。沙尘暴频数和影响范围在不同气候背景下的差异,可以归因于天气环流形势的明显不同。
51回答者:minsa-一级2006-3-1017:04
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