6.1.3. Метеорологические наблюдения, метеорологическая сеть и метеорологическая служба
Без наблюдений за погодой невозможно ее описать, и тем более прогнозировать. Еще сложнее понять формирование и изменение климата – для этого нужны не эпизодические наблюдения, а длительные серии наблюдений.
Метеорологические наблюдения - это измерения и качественные оценки метеорологических величин. К метеорологическим величинам относятся температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, количество и высота облаков, количество осадков, потоки тепла и др. К ним присоединяются величины, тесно связанные с ними. Таковы температура почвы или поверхностного слоя воды в море, испарение, высота и состояние снежного покрова, продолжительность солнечного сияния и т.п. На некоторых метеостанциях производятся наблюдения над солнечным и земным излучением и над атмосферным электричеством. Таким образом, метеорологическая величина – это измеряемая или оцениваемая характеристика атмосферы.
Метеорологические наблюдения над состоянием атмосферы вне приземного слоя, до высот около 40 км, носят название аэрологических наблюдений. По методике отличаются еще и наблюдения в более высоких слоях атмосферы, называемые аэрономическими наблюдениями.
Наиболее полные и точные наблюдения производятся в метеорологических и аэрологических обсерваториях. Число таких обсерваторий, однако, невелико. Кроме того, даже самые точные наблюдения в немногочисленных пунктах не могут дать исчерпывающего представления обо всей атмосфере, поскольку атмосферные процессы протекают в разной географической обстановке по-разному. Поэтому, кроме метеорологических обсерваторий, наблюдения над основными метеорологическими величинами ведутся еще на метеорологических и аэрологических станциях на всей планете. Кроме того, попутные наблюдения за погодой ведут все суда, находящиеся в море, в том числе и не научные. Самолеты также ведут метеонаблюдения. Наблюдения выполняются и полярными станциями с дрейфующего льда.
Для изучения географического распределения метеорологических величин и сравнения состояния атмосферы (погоды и климата) в различных местах Земли необходимо, чтобы метеорологические станции во всех странах мира вели наблюдения по возможности однотипными приборами, по единой методике, в определенные моменты времени. Иными словами, станции в каждой стране и в мировом масштабе должны составлять единое целое: сеть метеорологических станций - метеорологическую сеть. В каждой стране существует основная государственная сеть метеорологических станций, отвечающая указанному выше требованию – единообразной и согласованной работе. Помимо нее существуют и метеорологические станции специального назначения, связанные с различными потребностями науки и народного хозяйства (например, станции на курортах, на транспорте, в аэропортах и т. п.). Метеорологические станции общегосударственной сети устанавливаются по возможности равномерно в местах, характерных для данного района. Стремятся к тому, чтобы показания станции были репрезентативными, т. е. характерными не только для ее самых ближайших окрестностей, но и для возможно большего окружающего района. Это определяет особые требования к выбору места для станций.
Как для метеорологии, так и в особенности для климатологии важно еще одно - длительность и непрерывность наблюдений. Отдельные годы сильно отличаются друг от друга по режиму атмосферных процессов. Этим определяется необходимость при изучении климата иметь многолетние ряды систематических наблюдений. Для изучения изменений климата метеорологические наблюдения теоретически должны производиться вообще неограниченно долго. Важно также, чтобы станции как можно дольше не меняли своего местоположения: перенос станции в другое место обрывает многолетний ряд наблюдений или, по крайней мере, нарушает его однородность. Вредно сказывается на однородности рядов наблюдений застройка местности, а также смены приборов. К сожалению, мировая метеорологическая сеть более или менее сформировалась только в XX веке. Более длительные ряды отдельных метеовеличин имеются лишь для некоторых крупных пунктов, да и то начинались они лишь в XVIII веке с использованием приборов, существенно отличающихся от современных по точности.
Нынешнее развитие всемирной сети происходит по двум направлениям. Первое – массовые закрытия метеостанций на территории бывшего СССР, прервавшие накопление ценнейших рядов. Так, поистине непоправимый ущерб развитию мировой климатологии нанесло закрытие станций на крайнем севере России, являвшихся незаменимыми. Закрытие множества станций на европейской территории России и сопредельных стран существенно ухудшило качество прогнозов погоды. Второе направление – широкое развитие сети автоматических метеостанций, предпринятое в последние десятилетиями зарубежными странами. Такие станции устанавливают в труднодоступных местах (например, полярные области, дрейфующие льды), откуда передача измеренных данных ведется автоматически по радио.
На наземных метеорологических станциях во всем мире производятся одновременные (синхронные) наблюдения через каждые три часа по единому (гринвичскому) времени. Результаты наблюдений за эти сроки немедленно передаются в органы службы погоды. Там по ним составляются синоптические карты и другие материалы, служащие для прогнозирования погоды. На метеорологических станциях основного типа регистрируются следующие величины:
Температура воздуха на высоте 2 м над земной поверхностью;
Атмосферное давление;
Влажность воздуха;
Горизонтальное движение воздуха на высоте 10 м над земной поверхностью. Измеряется его скорость и определяется направление, откуда он дует.
Облачность - степень покрытия неба облаками, типы облаков по международной классификации, высота нижней границы облаков;
Количество осадков, выпавших из облаков, их типы;
Наличие и интенсивность различных осадков, образующихся на земной поверхности и на предметах (росы, инея, гололеда и пр.), а также тумана;
Горизонтальная видимость - расстояние, на котором перестают различаться очертания предметов;
Продолжительность солнечного сияния;
Температура на поверхности почвы и на нескольких глубинах в почве;
Состояние поверхности почвы;
Высота и плотность снежного покрова;
На некоторых станциях регистрируется также испарение воды с водных поверхностей или с почвы. Регистрируются также метели, шквалы, смерчи, мгла, пыльные бури, грозы, электрические разряды, полярные сияния и некоторые оптические явления в атмосфере (радуга, миражи).
На большом числе дополнительных станций (постов) производятся наблюдения только над осадками и снежным покровом, так как для лучшего выяснения распределения этих величин нужна густая сеть наблюдений. В программу работы станций, имеющих определенный производственный профиль, например сельскохозяйственных, транспортных, авиационных, включаются особые дополнительные наблюдения. Не все метеорологические величины наблюдаются в каждый срок наблюдений. Например, количество осадков измеряется четыре раза в сутки, высота снежного покрова - один раз в сутки, плотность снега - один раз в пять дней.
В программы наблюдений обсерваторий и отдельных станций входят еще актинометрические наблюдения над солнечной радиацией, земным излучением, отражательными свойствами поверхности земли и воды; наблюдения над температурой и влажностью воздуха на разных высотах в приземном слое воздуха; измерения содержания в воздухе пыли, химических примесей, радиоактивных продуктов и пр.; атмосферно-электрические наблюдения.
Для сетевых приборов необходима однотипность, облегчающая работу сети и обеспечивающая сравнимость наблюдений. На станциях ставят приборы, отсчеты с которых снимают вручную, используют и самопишущие приборы, дающие непрерывную автоматическую регистрацию важнейших метеовеличин (особенно температуры и влажности воздуха, давления и ветра). Самопишущие приборы нередко конструируют так, что их датчики, помещенные на площадке или на крыше здания, имеют электрическую передачу к пишущим частям, установленным внутри здания. В последнее время дистанционные измерения с записью непосредственно в компьютер (или с радиопередачей) все более широко распространяются.
Принципы действия ряда метеорологических приборов были предложены еще в XVII—XIX вв. В настоящее время в метеорологическом приборостроении наблюдается быстрый прогресс. Создаются новые приборы с использованием возможностей современной техники: термо- и фотоэлементов, полупроводников, биметаллов, радиосвязи и радиолокации, различных химических реакций и т.п., все шире используется радиолокация. Большие успехи достигнуты в конструировании автоматических станций, передающих наблюдения в течение длительного времени без вмешательства человека.
Аэрологические наблюдения, выполняются не на всех станциях. Простейшим видом аэрологических наблюдений является ветровое зондирование, т. е. наблюдения над ветром в свободной атмосфере с помощью шаров-пилотов. Это небольшие резиновые шары, наполняемые водородом и выпускаемые в свободный полет. Наблюдая в теодолит за пролетом шара-пилота, можно установить скорость и направления ветра на тех высотах, на которых летит шар (скорость подъема шара постоянна). В настоящее время при аэрологических наблюдениях над ветром все шире применяются методы радиолокации (радиоветровое зондирование), обеспечивающие получение сведений о ветре даже при наличии облачного покрова. Прикрепленный к шару прибор - радиозонд, находясь в полете, посылает радиосигналы, по которым можно передать значения метеорологических величин. Практиковать выпуски шаров не только с радиозондами, но и с более сложными автоматическими приборами для разного рода наблюдений. Такие шары большого диаметра со значительным грузом приборов достигают высот около 30 - 40 км.
Во всех странах существуют специальные государственные организации, так называемые метеорологические службы, в состав которых входят сети станций и научные метеорологические учреждения. Задачей метеорологической службы является научное исследование атмосферы и практическое обслуживание народного хозяйства информацией о погоде и климате и прогнозами погоды. В России руководство метеорологической службой осуществляет федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее систему, кроме сети станций, входят научные институты, гидрометеорологические обсерватории и многочисленные органы службы погоды по всей стране (бюро прогнозов, авиаметеорологические станции и др.).
Атмосферные процессы не знают государственных границ, а метеорологические наблюдения и исследования ведутся во всех странах. Поэтому существует настоятельная необходимость в единообразии методики наблюдений и их обработки, в обмене информацией, в унификации форм оперативного обслуживания метеорологической информацией и прогнозами, а стало быть, в согласовании работы метеорологических служб всего мира. Это и является главной задачей Всемирной метеорологической организации (ВМО). Международное сотрудничество в области метеорологии началось во второй половине XIX в. В 1873 г. состоялся первый Международный метеорологический конгресс, заложивший основы Международной метеорологической организации После второй мировой войны организация была восстановлена на новой основе, как ВМО при ООН. Каждые четыре года собираются всемирные конгрессы ВМО, избирающие Исполнительный комитет и президента; регулярно работает ряд комиссий и групп. Важнейшей задачей ВМО является организация Всемирной службы погоды, которая занимается постановкой метеонаблюдений на планете, распространением информации и прогнозов погоды. Существует три мировых метеорологических центра в Вашингтоне, Москве и Мельбурне.
- 190000, Санкт-Петербург, б. Морская ул., 67
- 6. Метеорология и климатология
- 6.1. Содержание метеорологии и климатологии
- 6.1.1. Погода и климат
- 6.1.2. Атмосфера и Солнце. Климатообразующие процессы
- 6.1.3. Метеорологические наблюдения, метеорологическая сеть и метеорологическая служба
- 6.2. Солнечная радиация в атмосфере
- 6.2.1. Радиация вообще
- 6.2.2. Лучистое и тепловое равновесие Земли
- 6.2.3. Спектральный состав солнечной радиации
- 6.2.4. Прямая солнечная радиация
- 6.2.5. Солнечная постоянная и общий приток солнечной радиации к Земле
- 6.2.6. Изменения солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.1. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.2. Поглощение солнечной радиации в атмосфере
- 6.2.6.3. Суммарная радиация
- 6.2.7. Отражение солнечной радиации. Поглощенная радиация. Альбедо Земли
- 6.2.7.1. Излучение земной поверхности
- 6.2.7.2. Встречное излучение
- 6.2.7.3. Эффективное излучение
- 6.2.7.4. Радиационный баланс земной поверхности
- 6.2.7.5. Тепловой баланс земной поверхности
- 6.3. Свойства воздуха
- 6.3.1. Водяной пар в воздухе
- 6.3.2. Уравнение состояния газа
- 6.3.3. Температура воздуха
- 6.3.4. Плотность воздуха
- 6.3.5. Атмосферное давление
- 6.5. Облака
- 6.5.1. Адиабатические изменения состояния в атмосфере
- 6.5.2. Конденсация в атмосфере
- 6.5.3. Классификация облаков
- 6.5.4. Наблюдения за облаками
- 6.4. Географическое распределение основных характеристик атмосферы
- 6.4.1. Географическое распределение температуры воздуха
- 6.4.2. Географическое распределение приземного атмосферного давления
- 6.4.3. Географическое распределение испарения и влажности
- 6.4.4. Географическое распределение облачности
- 6.6. Барическое поле. Атмосферные фронты. Ветер.
- 6.6.1. Барическое поле. Карты барической топографии
- 6.6.2. Воздушные массы и атмосферные фронты
- 6.6.3. Циклоны и антициклоны
- 6.6.4. Ветер
- 6.6.4.1. Ускорение воздуха под действием барического градиента
- 6.6.4.2. Геострофический ветер
- 6.6.4.3. Градиентный ветер в циклоне и антициклоне
- 6.6.4.4. Сила трения и ветер
- 6.6.4.5. Скорость и направление приземного ветра
- 6.6.4.6. Струйное течение
- 1) Изолинии скорости, м/с; 2) тропопауза в теплом (слева) и холодном (справа) воздухе; 3) фронтальная зона
- 6.6.5. Общая циркуляция атмосферы
- 6.6.5.1. Зональные и меридиональные составляющие общей циркуляции атмосферы
- 6.7. Прогноз погоды
- 6.8. Изменения климата
- 6.9. Микроклимат
- 6.9.1. Методы исследования микроклимата
- 6.9.2. Микроклиматы характерных типов ландшафтов
- 7. Гидрогеология
- 7.1. Происхождение и состав подземных вод
- 7.2. Залегание подземных вод и их классификация.
- 7.3. Взаимодействие подземных и поверхностных вод
- 7.4. Пополнение подземных вод
- 5. Гидрология суши
- 5.1. Содержание гидрологии суши
- 5.2. Круговорот воды на земном шаре
- 5.2.1. Запасы воды на Земле и водообмен
- 5.2.2. Общий круговорот воды
- 5.2.3. Внутриматериковый влагооборот
- 5.2.4. Речная фаза влагооборота
- 5.3. Морфология речных бассейнов
- 5.3.1. Водосборы и водоразделы
- 5.3.2. Морфология речных бассейнов
- 5.3.3. Речная сеть
- 5.3.4. Долина реки
- 5.3.5. Русло реки
- 5.3.6. Продольный профиль реки. Средний уклон русла.
- 5.3.7. Дельты и эстуарии
- 5.4. Источники питания рек. Формирование поверхностных вод суши
- 5.4.1. Атмосферные осадки
- 5.4.2. Снежный покров
- 5.4.3. Ледники
- 5.4.4. Подземные воды
- 5.5. Расходование воды в бассейне рек
- 5.5.1. Испарение
- 5.5.2. Инфильтрация атмосферных осадков
- 5.5.3. Подземные воды
- 5.6. Режим рек
- 5.6.1. Главнейшие характеристики речного стока
- 5.6.2. Основные фазы водного режима рек
- 5.6.3. Наблюдения за режимом рек и использование их на практике
- 5.7. Влияние хозяйственной деятельности на водный режим
- 5.7.1. Орошение
- 5.7.2. Осушение
- 5.7.3. Регулирование стока водохранилищами
- 5.8. Сток речных наносов
- 5.8.1. Взвешенные и влекомые наносы
- 5.8.2. Сток растворенных веществ и химический состав речных вод
- 5.9. Водоемы
- 5.9.1. Озерные котловины и системы. Формирование котловин.
- 5.9.2. Строение озерных систем
- 5.9.3. Водный баланс водоемов
- 5.9.4. Внешний водообмен водоемов
- 5.9.5. Химический состав вод озер и водохранилищ
- 5.9.6. Трофический статус водоемов
- 5.9.7. Донные отложения и заиление водоемов