黃薈,盧雪勤
(百色市氣象局,廣西 百色533000)
L波段GTS1數字探空儀(以下簡稱:探空儀)在進行基值測定(以下簡稱:基測)時,讀取的溫度基測值To 和低濕瓶內的溫度T 的數據,要求“T/To”的開關必須對應地向下撥和向上撥來進行,否則,就會出現探空儀的溫度和濕度的感應元件不合格。但由于操作方法繁瑣,經常會出現誤操作現象。經過一年的測試和日常的高空氣象探測工作實踐積累并分析研判,從讀取To和Ro(濕度片的阻值)數據到基測完成的全過程,基測箱上的“T/To”的開關始終向上,不必來回撥動,并用T數值代替To數值。這方法既簡便可行,又能保證濕度片合格又不影響其探測的精度。
在實際的基測操作中,讀取To 和Ro 數據后(假設它們分別為To=10 和Ro=15 以及To=20 和Ro=15),把探空儀盒蓋部分放入基測箱內,給基測箱內的濕球上水,2-3 分鐘后準備輸入To 和Ro 數據;在彈出L 波段“放球軟件”中“探空儀參數”框時(在框中的To和Ro的默認值均為15,以下簡稱:To默認值和Ro 默認值)時,如果記下計算機屏幕右側上角濕度數據Uo(稱為儀器濕度值),同時查看基測箱內的濕度值U(稱為基測濕度值),就可看出濕度片是否合格;在輸入讀取的To和Ro數據后,就會發現Uo數值的變化在±1以內;如在未輸入讀取的To和Ro數據之前,濕度片是合格的,則輸入它們后,濕度片也是合格的。如表1所示。

表1 To與Uo的關系

表2 人為改變To與Uo的關系
由于常常遇到以上所述的實例,設想是否存在這樣的規律:基測時,在輸入讀取的To和Ro數據得到Uo數值后,在Ro數值不變的情況下,再分別輸入To-5 和To+5 數值,得到濕度片的濕度值兩個數值(記為U1和U2)是U1=Uo-1和U1=Uo+1,為證實此事是否成立,于是從2015年1月至12月,每月每隔4天用不同一箱的10片濕度片來進行反復測試,其結果證實,此事成立。當To數值的變化所引起Uo數值的變化,是正相關的關系,即人為使To數值變大到一定的數值后,Uo數值就開始變大,反之亦然。如表2所示。
基測箱上的“T/To”的開關不論是向下或向上打開,Ro值不變。
盡管低濕瓶和基測箱是緊貼在一起的,但由于To 和T 所處的環境不同,因此它們的數值會出現一定的差異,而其差異(即|To-T|之值,以下簡稱:差值)最大值是多少呢?可以用以下的實驗得到:在不特定的時間段,按正常值班的操作方法,把探空儀和濕度片裝到基測箱相應的地方,打開基測箱的電源,記下此時的To 和T 的數據,以后每半小時記下To和T的數據,時間長度為一小時到4小時以內;統計每個時刻的差值,得到的結果是差值的最大值在4℃(小于4℃)以內,且To 大于T。因此,也證明所有使用此類型基測箱的臺站的差值均在±4℃以內。
假設偶爾有差值在±4℃以上,也不必擔心用T 代替To 做基測的方法,將導致探空儀基值測定合格后,濕度片的探測精度會變為無法確定,因為目前無法用理論或實驗以及實例去證明此類問題的存在。
根據以上的實例和實踐操作分析,得到以下幾點結論:
(1)基測時,To與T的差值在±5℃的范圍內,Ro數值不變,則不會影響濕度片的合格與否;
(2)基測時,To 與T 的差值只要在±4℃以內,如此就進一步保證不影響濕度片的合格與否;
(3)基測箱上的“T/To”的開關不論是向下或向上打開,Ro值不變;
(4)用T 代替To 做基測的方法,引起U-Uo 的變化范圍在±1%以內;
(5)基測合格的探空儀(即探空儀氣壓、溫度和濕度的感應元件合格),才允許施放;
(6)目前無法用理論或實驗以及實例去證明,用T 代替To 做基測的方法,將導致探空儀基值測定合格后,濕度片的探測精度會變為無法確定。
因此,建議在基值測定時,可用T數值代替To數值,只要濕度片合格,濕度片的探測精度不變。另外,把基測箱上的“T/To”的開關向上一直打開來進行基測,這一操作方法簡便可行,既消除了發生誤操作,又提高了工作效率,使工作進一步簡化。