日本における気象レーダーの歴史 2 現業用レーダー いくつかの例外を除き,C バンドの気象レーダーが展開され, 主に雨量の観測が行われてきた. 例外 : 富士山レーダー 初代室戸レーダー (S バンド ), 自治体の気象レーダー (X バンド ) など... 気象庁レーダーは 2005 年より順次ド
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- すずり やなぎしま
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1 気レ X2-3 X バンドマルチパラメータ (MP) レーダー 前坂剛 ( 国立研究開発法人防災科学技術研究所 ) 情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会気象レーダー作業班 X 帯サブ ワーキング グループ ( 第 2 回 )
2 日本における気象レーダーの歴史 2 現業用レーダー いくつかの例外を除き,C バンドの気象レーダーが展開され, 主に雨量の観測が行われてきた. 例外 : 富士山レーダー 初代室戸レーダー (S バンド ), 自治体の気象レーダー (X バンド ) など... 気象庁レーダーは 2005 年より順次ドップラーレーダー化. 研究用レーダー いくつかの例外を除き, 大学や試験研究機関では X バンドの気象レーダーが用いられてきた. C バンドや S バンドに比べ小型であるため, 持ち運びが容易. X バンド以外の免許を研究用途で取得することが難しかった. 旧建設省レーダ雨量計 ( 気象庁 ) ( 国土交通省 ) X バンドは減衰が大きいので, 雨の観測には適さないというのが, 当時の世界的な認識. だけど, 日本では研究用レーダーのほとんどが X バンドだった.
3 在来型気象レーダー 3 レーダー方程式に基づき, レーダー反射因子を観測するレーダー. でも, 本当の気象学的な興味は, レーダー反射因子ではなく雨水量 M や降水強度 R! しかし, レーダー観測のみではN(D) やV fall (D) を知ることができないので, 一般的にMやRはZの関数として記述することはできない.(NやVの関 R 数形によっては可能 ) (Precipitation Intensity)
4 Z-R 関係式 4 降水強度 R はレーダー反射因子 Z の関数として解析的に記述できないので, 経験的な関係 (Z-R 関係 ) を求めて, その関係により降水強度 R を推定する レーダー反射因子は粒径分布 ( 数濃度 ) に大きく依存する. Z-R 関係式は雨のタイプ ( 粒径分布 ) によって大きく変動する ( 誤差要因 ) Z=200R 1.6 Variety of Z-R Relationships Empirical relationship (Z-R Relationship) Marshall and Palmer, 1955, Stratiform rain Number Concentration Z=150R 1.5 Kodaira, 1972, Summer, Maebashi Z=205R 1.48 Fujiwara, 1965, Continuous rain, Miami Z=300R1.35 Sekhon and Srivastava, 1971, Thunderstorm, by vertical Doppler radar Z=300R 1.37 Fujiwara, 1965, rainshowers, Miami Z=300R 1.5 Joss and Waldvogel, 1970, 47 days in 1947 (Marshall and Palmar, 1948) Diamater Z=310R 1.56 Gunn and East, 1954, for λ=3.21 cm Z=400R 1.4 Laws and Parsons Z=450R 1.46 Fujiwara, 1965, thunderstorms, Miami
5 Z-R 関係式の推定精度 5 ディスドロメータで雨滴の粒径分布を観測 粒径分布からレーダー反射因子を計算 粒径分布から降雨強度を計算 レーダー反射因子から Z-R 関係で降雨強度を計算 横軸 縦軸 Z-R 関係は強い雨ほどばらつきが大きくなり, 誤差が 100 % 程度になる場合もある.
6 Z-R 関係式による降水強度推定 1401 JST 10 May 2012, EL=1.7 deg. レーダー反射因子 (Reflectivity) dbz 降雨強度 (Rainfall Intensity) mm hour -1 6 mm 6 m -3 dbz R[mm hour -1 ] Z-R 関係により降雨強度を算出 その時, その場所のZ-R 関係を知ることは難しいので, 通 常, 予め決めておいたZ-R 関係を使用する ( 誤差要因 ) 波長の短いレーダー (CバンドやXバンド) では降雨減衰も 誤差要因の一つ Z=200R 1.6
7 雨量計による降水強度の補正 7 Z-R 関係により推定された降水強度を, 地上雨量計の観測結果を用いて補正することにより高精度化を図る.( 気象庁で現在行われている方式 ) 雨量計による降水強度の観測には時間がかかるため, リアルタイム補正は難しい. 雨量計ネットワークに引っかからない局所的な降水は補正できない. ( 気象庁ウェブページ )
8 まとめ ( 在来型レーダー ) 8 レーダー方程式に基づきレーダー反射因子を観測. 降水強度の推定には Z-R 関係式を使用. Z-R 関係式は粒径分布に大きく依存. レーダーだけでは粒径分布を知ることが難しいので, 粒径分布の変動が大きな誤差要因となる. 波長の短いレーダー (C バンドや X バンド ) では降雨減衰も誤差要因となる. 地上雨量計の観測結果を用いてレーダー推定による降水強度を補正する.
9 マルチパラメータ (MP) レーダー 9 これまでのレーダーは, 単一の周波数と単一の偏波 ( 水平偏波 ) を使用. 偏波 : 電磁波における電場の振動面 MP レーダー : 複数の周波数や複数の偏波を用いて, より多くのパラメータを取得するレーダー. E: Electric Field, H: Magnetic Field
10 防災科研 MP レーダーシステム 10 防災科研では 2000 年に X バンド偏波ドップラーレーダー,Ka バンドドップラーレーダー, W バンド偏波ドップラーレーダーを導入し, マルチパラメータレーダーシステムと呼んだ 年に X バンドのレーダーを神奈川県海老名市の某社独身寮の屋上に移設し, 首都圏を中心とした量的降水量推定 (QPE) の研究を行ってきた. このレーダーを用いた QPE の精度が高いことが明らかになり, マルチパラメータレーダーの名前も広まった. このような経緯から, 日本では... 水平 垂直の二つの偏波を同時送受信し, 偏波間位相差を観測可能なレーダーをマルチパラメータ (MP) レーダーと呼ぶようになった. マルチパラメータレーダー 偏波レーダー 二重偏波レーダー 偏波ドップラーレーダー 二重偏波ドップラーレーダー Ka-band W-band X-band
11 落下する雨粒の形 11 How is the shape of falling rain drops? 落下する雨粒は空気抵抗により扁平につぶれる. 粒径が大きいほど, つぶれ具合は大きくなり, アンパンの様な形状になる. MP レーダーは, つぶれた雨粒を水平 垂直の偏波で観測.
12 偏波パラメータの例 12 Z H : レーダー反射因子 ( 水平偏波 )[dbz] Φ DP : 偏波間位相差 [ ] Propagation Z DR : 反射因子差 [db] K DP : 単位距離あたりの Φ DP [ /km] Φ DP の距離微分から求める. ρ HV : 偏波間相関係数
13 K DP -R 関係式による降雨強度推定 13 Z-R 関係式を用いた降雨強度推定は, 粒径分布のばらつきや降雨減衰の影響を受け, それらが精度低下の原因となっていた. K DP -R 関係式は, 粒径分布のばらつきによる影響が小さい,Z-R 関係式よりも高精度に降雨強度推定が可能. Z-R Relationship K DP -R Relationship DSD Z R DSD K DP R (X バンド ) (X バンド ) DSD R DSD R K DP は波長が短いほど観測しやすい.( 弱い雨でも K DP が求められる ) S バンドでは 30 mm hour -1 から,X バンドでは数 mm hour -1 から算出可能.
14 降雨減衰の影響 (Z と K DP ) 14 Reflectivity is attenuated, while phase information is not! Z Reflectivity K DP Specific Differential Phase Shift
15 降雨減衰の影響 (R(Z) と R(K DP )) 15 Reflectivity is attenuated, while phase information is not! R(Z) Rainfall Intensity R(K DP ) Rainfall Intensity
16 降雨量推定の比較 (K DP -R と Z-R) 16 R(K DP ) by NIED 東京都付近で降雹が発生した事例 (5 時間積算雨量で比較 ). Z-R 関係に基づく気象庁の推定 ( 左下 ) では, 雨量計による補正を行った解析雨量 ( 右下 ) に比べて過大評価. ( レーダー反射因子は粒径の 6 乗に比例 ) R-K DP による推定は解析雨量に近い. R(Z) by JMA R(Z) + Rain Gauge, JMA
17 2008 年 8 月 5 日雑司が谷 年 8 月 5 日正午頃に, 東京都豊島区雑司が谷で下水道の改修工事を行っていた作業員 6 名が急激な出水により流され,5 名が死亡した. 当時, 活発な積乱雲が急激に発達し, 雑司が谷付近で 100 mm を越える降雨をもたらした.
18 降雨強度 (2008 年 8 月 5 日雑司が谷 ) C-band Conventional Radar with Rain Gauge Calibration Rainfall Intensity NIED X-band Dual-Pol. Radar Only 18 ZOSHIGAYA ZOSHIGAYA Horizontal resolution: 1 km Updated every 10 min. Horizontal resolution: 500 m Updated every 5 min.
19 1 時間積算雨量 (2008 年 8 月 5 日雑司が谷 ) 1-hour Accumulated Rainfall Amount C-band Conventional Radar with Rain Gauge Calibration NIED X-band Dual-Pol. Radar Only 19 ZOSHIGAYA ZOSHIGAYA 150mm/h 5 km Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism (MLIT) decided to deploy X-band radar network.
20 20 国土交通省XRAIN 国土交通省が2008年よりXバンドMPレーダのネット ワークを主要都市を中心に整備を開始 防災科研で開発された降雨強度推定手法を実装 2012年より XRAIN 重点監視地域を複数台のレーダでカバー
21 K DP の算出について 21 現在 XRAIN では, 弱雨域では Z-R 関係式を, 強雨域では K DP - R 関係を用いて降雨強度推定を行っている. Z-R 関係式を使う方式では, 受信電力のキャリブレーションを常に行う必要があること, 手法的には K DP -R 関係の方が優れていることから, なるべく弱雨域でも K DP -R 関係を使用したい. しかし, 観測された偏波間位相差にはノイズが含まれ, その距離微分から単位距離あたりの偏波間位相差 (K DP ) を求めると, 負の値が算出されてしまう. 雨滴は水平軸の方が長いので, K DP は常に正の値となるはず. 弱雨域の方がノイズの影響を受けやすい. 青線 : 幅 1km の線形回帰により求めた K DP 青線 : 観測された偏波間位相差
22 弱雨域での K DP 22 PPI images of NIED's X-band polarimetric radar at Ebina city at 0500 UTC 10 May The elevation angle is 1.2. Range circles are drawn at 20 km intervals from the radar. a) Observed reflectivity (no attenuation correction), b) Observed differential phase, c) Specific differential phase estimated by classic method (NIED stable algorithm; the data which S/N ratio less than 10 db are not used.), d) Specific differential phase estimated by this method (C lpf =1x10 10 ), and e) Rainfall rate calculated from K DP shown in (f). 弱雨域でも, 負の値の KDP を含まず, 解像度のよい KDP を求めることが現在の研究課題. 手法の高度化. 偏波間位相差のノイズを減らす.
23 ρ HV の応用例 ( 融解層の検出 ) 23 ρ HV : 偏波間相関係数. 通常の雨ではほぼ 1. パルス毎に縦横比が変動するような粒子 ( みぞれ, ひょう, 巨大な雨粒など ) の場合は小さくなる. Zh ρhv 南南東 雨 雪 北北西 南南東 雨 雪 北北西 南南東 雨 雪 北北西 南南東 雨 雪 北北西 南南東 雨 雪 北北西 南南東 雨 雪 北北西 ( 出世ほか 2017) 国土交通省 XRAIN 船橋レーダーデータ (2015 年 1 月 30 日 ; JST) via DIAS
24 降水粒子判別 24 MP レーダーで観測された種々のパラメータや気温などの環境条件から, 降水粒子の種類を判別する. 判別テーブル ファジーロジック ニューラルネットワーク 雪片霰 ( あられ ) 雨粒 あられ 雨滴 判別テーブル (Zeng et al. 2000) ファジーロジック (Liu & Chandrasekar 2000)
25 降水粒子判別 ( 判別例 ) 25 Z H HYVIS track Z DR X: 単結晶 A: 雪片 G: あられ S: みぞれ R: 水滴 ρ HV 岩波ら (2007)
26 まとめ (X バンド MP レーダー ) 26 水平 垂直の二つの偏波を送受信することにより, より多くの情報を取得するレーダー. K DP -R 関係は Z-R 関係に比べて粒径分布のばらつきによる影響が小さく, 降雨強度推定精度が高い.K DP は位相情報であるため, 降雨減衰の影響を受けない. 在来型 X バンド気象レーダにおける降雨強度推定の弱点が解決された. 降水粒子判別や融解層判別など, 降水粒子の特徴を推定できる.
資料1-5 5GHz帯におけるレーダーの概要
RA- 報 -15 030 気象レーダー概要説明 2015 年 12 月 11 日 目次 1. 気象レーダーの原理 2. 気象レーダーの運用 3. 送信装置の固体化技術 4. 固体化気象レーダーの送信諸元 1 1. 気象レーダーの原理 2 気象レーダーの降雨観測 レーダー方程式 気象エコー 送信信号 受信信号 Pt Pr 距離及び大気により送信信号が減衰する 距離及び大気により反射した信号が減衰する
観測設定 送信周波数 送信周波数 送信電力 frequency of H frequency of V H Freq_H Hz float frequency of H Freq_V Hz float frequency of V Pt_H mw float H 1 もしくは MHz 単 位 1 も
レーダ観測パラメータ名 ( 案 ) H 水平偏波, horizontally polarized wave V 垂直偏波, vertically polarized wave レーダ情報 観測情報 21/12/2 尾上万里子 日本語名 英語名 変数名 単位 データ型 long name 次元 scale factor offset 備考 レーダサイトの緯度 latitude of R_LAT degree
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観測 予測技術開発の進展 ( 独 ) 防災科学技術研究所真木雅之 第 2 回竜巻等突風対策検討会 (2012.6.5, 内閣府 ) 発表内容 気象レーダのタイプ 在来型, ドップラー,MPレーダ 各国の現業用レーダ 研究用レーダの開発状況 科学技術戦略推進費 極端気象に強い都市創り X NET,Kuバンド高速スキャン,CバンドMPレーダ フェーズドアレイレーダ 竜巻 突風などの予測技術 気象庁の竜巻発生確度ナウキャウト
Xバンドマルチパラメータレーダによる降雨量推定,Quantitative Precipitation Estimation by X-Band Multi-Parameter Radar
防災科学技術研究所研究報告 第 73 号 9 年 3 月 X バンドマルチパラメータレーダによる降雨量推定 - 複数仰角 PPI データを用いた改善効果について - 高堀 章 前坂 剛 三隅良平 Quantitative Precipitation Estimation by X-Band Multi-Parameter Radar -Improvement Impact Using Multi-Elevation
<4D F736F F F696E74202D2091AA88CA91E589EF8D E9197BF62208E E707074>
RTK-GPS/GLONASS における 受信機間 inter-channel bias の calibration とその評価 東京海洋大学山田英輝 発表内容 研究の背景と目的 バイアス較正実験概要 実験結果及び考察 RTK 測位への適用 まとめ 移動体 RTK 測位結果 ( 周波 + 瞬時 AR) Only GPS Fix solution: 5 % Float solution: 4 % NovAtel
1
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1 S62.4 H20.3 H20.4 H21.3 H21.4 21 1 2 2 3 250 4 4 5 5 6 : 250 7,000 7 7 8 9 16 20 ( ) ( ) 19 18 12 19 10 10 19 19 10 16 19 10 20 12 11 12 13 13
from TRMM to GPM
雨雲を味方にせよ GPM計画とDPR 人工衛星による次世代 降水観測ミッション 平成26年1月14日 宇宙航空研究開発機構 第一衛星利用ミッション本部 GPM/DPRプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ 小嶋正弘 PM ミッションのキーメッセージ 東大沖教授提供 雨雲を 味方にせよ地球の水が暴れている 人類に打つ手はあるのか? JMA 佐藤博士提供 あなたの体は世界の水でできている Photo
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* Meso- -scale Features of the Tokai Heavy Rainfall in September 2000 Shin-ichi SUZUKI Disaster Prevention Research Group, National R
38 2002 7 2000 9 * Meso- -scale Features of the Tokai Heavy Rainfall in September 2000 Shin-ichi SUZUKI Disaster Prevention Research Group, National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention,
4 14 21 26 4 16 01 25 6 4 14 21 26 6.5 7 4 14 22 07 5.8 6 4 15 00 03 6.4 6 4 16 01 25 7.3 7 4 16 01 45 5.9 6 4 16 03 55 5.8 6 4 16 09 48 5.4 6 3.5 201
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 4 14 21 26 4 16 01 25 6 4 14 21 26 6.5 7 4 14 22 07 5.8 6 4 15 00 03 6.4 6 4 16 01 25 7.3 7 4 16 01 45 5.9 6 4 16 03 55 5.8 6 4 16 09 48 5.4 6 3.5
2 Hermite-Gaussian モード 2-1 Hermite-Gaussian モード 自由空間を伝搬するレーザ光は次のような Hermite-gaussian Modes を持つ光波として扱う ことができる ここで U lm (x, y, z) U l (x, z)u m (y, z) e
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格子点データの解析 4 気象庁合成レーダーの解析 気象庁合成レーダーは全国 20 か所に設置された気象レーダーによって観測されたエコー強度 ( レーダーで観測される換算降水強度 ) とエコー頂高度 ( レーダーで観測される降水エコーの高さ ) のデータです エコー強度は格子間隔が 1 km エコー頂高度は 2.5 km であり どちらも 10 分おきにデータが得られます ここでは GRIB2 形式で保存されているエコー強度データを用いて
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乱流とは? 不規則運動であり, 速度の時空間的な変化が複雑であり, 個々の測定結果にはまったく再現性がなく, 偶然の値である. 渦運動 3 次元流れ 非定常流 乱流は確率過程 (Stochastic Process) である. 乱流工学 1 レイノルズの実験 UD = = ν 慣性力粘性力 乱流工学 F レイノルズ数 U L / U 3 = mα = ρl = ρ 慣性力 L U u U A = µ
2008 年 7 月 28 日に神戸市付近で発生した局地的大雨の観測システムシミュレーション実験 * 前島康光 ( 理研 計算科学研究機構 / JST CREST) 国井勝 ( 気象研究所 / 理研 計算科学研究機構 ) 瀬古弘 ( 気象研究所 ) 前田亮太 ( 明星電気株式会社 ) 佐藤香枝 (
2008 年 7 月 28 日に神戸市付近で発生した局地的大雨の観測システムシミュレーション実験 * 前島康光 ( 理研 計算科学研究機構 / JST CREST) 国井勝 ( 気象研究所 / 理研 計算科学研究機構 ) 瀬古弘 ( 気象研究所 ) 前田亮太 ( 明星電気株式会社 ) 佐藤香枝 ( 明星電気株式会社 ) 三好建正 ( 理研 計算科学研究機構 / JST CREST) 1. はじめに
1.千葉工業大学(長)修正版
別紙 5 周波数選択性素子を用いた 周波数共用アンテナ 千葉工業大学工学部情報通信システム工学科 教授長敬三 平成 30 年 2 月 19 日 Antennas and Wireless Systems Lab. 1 背景 移動通信トラヒックの増加 高速 大容量通信システムの必要性 New Band 周波数帯の追加 4.5GHz Band etc. 1.5/1.7GHz Band 2GHz/800MHz
統計的データ解析
統計的データ解析 011 011.11.9 林田清 ( 大阪大学大学院理学研究科 ) 連続確率分布の平均値 分散 比較のため P(c ) c 分布 自由度 の ( カイ c 平均値 0, 標準偏差 1の正規分布 に従う変数 xの自乗和 c x =1 が従う分布を自由度 の分布と呼ぶ 一般に自由度の分布は f /1 c / / ( c ) {( c ) e }/ ( / ) 期待値 二乗 ) 分布 c
紀伊半島~四国の歪・傾斜・地下水観測結果(2012年5月~2012年10月)
8-6 紀伊半島 ~ 四国の歪 傾斜 地下水観測結果 (2012 年 5 月 ~2012 年 10 月 ) The variation of the strain, tilt and groundwater level in the Shikoku District and Kii Peninsula, Japan (from May 2012 to October 2012) 産業技術総合研究所
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提案課 室名問合せ先 研究課題名 研究制度名 新規研究課題提案書 ( 課題提案者が記入 ) 課 室名 : 国土地理院地理地殻活動研究センター宇宙測地研究室地殻変動研究室住所 : 茨城県つくば市北郷 1 番代表担当者名 : 宇宙測地研究室主任研究官矢来博司正確 迅速な地盤変動把握のための合成開口レーダー干渉画像の高度利用に関する研究特別研究 研究期間平成 20 年 4 月 ~ 平成 23 年 3 月
WTENK5-6_26265.pdf
466 2014年秋季 極域 寒冷域研究連絡会 の報告 海 カラ海 北大西洋 北米大陸の北部 東アジアで が多重に見られることが多い 南極昭和基地 69.0 S, 寒気質量の減少傾向が 中央シベリアの内陸部とベー 39.6 E における PANSY レーダー Sato et al.2014 リング海で寒気質量の増加傾向が5つの再解析データ のデータは このような小さな に共通して見られた 中央シベリアの内陸部の寒気質
2009 年 11 月 16 日版 ( 久家 ) 遠地 P 波の変位波形の作成 遠地 P 波の変位波形 ( 変位の時間関数 ) は 波線理論をもとに P U () t = S()* t E()* t P() t で近似的に計算できる * は畳み込み積分 (convolution) を表す ( 付録
遠地 波の変位波形の作成 遠地 波の変位波形 ( 変位の時間関数 ) は 波線理論をもとに U () t S() t E() t () t で近似的に計算できる は畳み込み積分 (convolution) を表す ( 付録 参照 ) ここで St () は地震の断層運動によって決まる時間関数 1 E() t は地下構造によって生じる種々の波の到着を与える時間関数 ( ここでは 直達 波とともに 震源そばの地表での反射波や変換波を与える時間関数
Development and Field Test of a Portable Camera System for Long Term Observation of Natural Dam Ken AKIYAMA (Tohoku Univ.), Genki YAMAUCHI (Tohoku Uni
Development and Field Test of a Portable Camera System for Long Term Observation of Natural Dam Ken AKIYAMA (Tohoku Univ.), Genki YAMAUCHI (Tohoku Univ.), Shoya HIGA (Tohoku Univ.), Keiji NAGATANI (Tohoku
解析センターを知っていただく キャンペーン
005..5 SAS 問題設定 目的 PKパラメータ (AUC,Cmax,Tmaxなど) の推定 PKパラメータの群間比較 PKパラメータのバラツキの評価! データの特徴 非反復測定値 個体につき 個の測定値しか得られない plasma concentration 非反復測定値のイメージ図 測定時点間で個体の対応がない 着目する状況 plasma concentration 経時反復測定値のイメージ図
_念3)医療2009_夏.indd
Evaluation of the Social Benefits of the Regional Medical System Based on Land Price Information -A Hedonic Valuation of the Sense of Relief Provided by Health Care Facilities- Takuma Sugahara Ph.D. Abstract
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INFORMATION FOR THE USER DRILL SELECTION CHART CARBIDE DRILLS NEXUS DRILLS DIAMOND DRILLS VP-GOLD DRILLS TDXL DRILLS EX-GOLD DRILLS V-GOLD DRILLS STEEL FRAME DRILLS HARD DRILLS V-SELECT DRILLS SPECIAL
目次 1. 日立パワーソリューションズとは 2. DioVISTA の概要 3. DioVISTAの活用事例 [Storm] 4. DioVISTAの活用事例 [Flood] 5. まとめ 2
気象ビジネス推進コンソーシアム第 1 回気象ビジネスマッチングフェア (2018 年 11 月 30 日 ) 地図と気象情報を使った シミュレーション解析業務の効率向上を お手伝いします ( 株 ) 日立製作所 ( 株 ) 日立パワーソリューションズ 1 目次 1. 日立パワーソリューションズとは 2. DioVISTA の概要 3. DioVISTAの活用事例 [Storm] 4. DioVISTAの活用事例
されており 日本国内の低気圧に伴う降雪を扱った本研究でも整合的な結果が 得られました 3 月 27 日の大雪においても閉塞段階の南岸低気圧とその西側で発達した低気圧が関東の南東海上を通過しており これら二つの低気圧に伴う雲が一体化し 閉塞段階の低気圧の特徴を持つ雲システムが那須に大雪をもたらしていま
報道発表 平成 30 年 3 月 22 日 気象研究所 平成 29 年 3 月 27 日栃木県那須町における 表層雪崩をもたらした短時間大雪について ~ 閉塞段階の南岸低気圧に伴う 3 月として約 20 年に 1 度の稀な現象 ~ 平成 29 年 3 月 27 日に栃木県那須町の山岳域において 短時間の大雪により表層雪崩が発生しました この大雪は 3 月としては約 20 年に 1 度の稀な現象でした
GPS 海洋ブイの概要 GPS 衛星 GPS 衛星 陸上局 ( 基準点 ) 基準点の測位 RTK-GPS 補正データ 観測データ 観測点の測位 GPS 海洋観測ブイ 20km RTK (Real Time Kinematic) 測位 数 cm オーダの測位精度 観測センター GPS 測位により 海面
第 10 回津波予測技術に関する勉強会資料 3 GPS 海洋ブイの概要 平成 25 年 7 月 2 日 日立造船株式会社 GPS 海洋ブイの概要 GPS 衛星 GPS 衛星 陸上局 ( 基準点 ) 基準点の測位 RTK-GPS 補正データ 観測データ 観測点の測位 GPS 海洋観測ブイ 20km RTK (Real Time Kinematic) 測位 数 cm オーダの測位精度 観測センター GPS
1.民営化
参考資料 最小二乗法 数学的性質 経済統計分析 3 年度秋学期 回帰分析と最小二乗法 被説明変数 の動きを説明変数 の動きで説明 = 回帰分析 説明変数がつ 単回帰 説明変数がつ以上 重回帰 被説明変数 従属変数 係数 定数項傾き 説明変数 独立変数 残差... で説明できる部分 説明できない部分 説明できない部分が小さくなるように回帰式の係数 を推定する有力な方法 = 最小二乗法 最小二乗法による回帰の考え方
. ) ) ) 4) ON DC 6 µm DC [4]. 8 NaPiOn 4
6- - E-mail: [email protected], {skaneda,hhaga}@mail.doshisha.ac.jp ON, OFF.5[m].5[m].8[m] 9 8% Human Location/Height Detection using Analog type Pyroelectric Sensors Shinya OKUDA, Shigeo KANEDA,
258 5) GPS 1 GPS 6) GPS DP 7) 8) 10) GPS GPS 2 3 4 5 2. 2.1 3 1) GPS Global Positioning System
Vol. 52 No. 1 257 268 (Jan. 2011) 1 2, 1 1 measurement. In this paper, a dynamic road map making system is proposed. The proposition system uses probe-cars which has an in-vehicle camera and a GPS receiver.
10 117 5 1 121841 4 15 12 7 27 12 6 31856 8 21 1983-2 - 321899 12 21656 2 45 9 2 131816 4 91812 11 20 1887 461971 11 3 2 161703 11 13 98 3 16201700-3 - 2 35 6 7 8 9 12 13 12 481973 12 2 571982 161703 11
0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2
24 11 10 24 12 10 30 1 0.45m1.00m 1.00m 1.00m 0.33m 0.33m 0.33m 0.45m 1.00m 2 23% 29% 71% 67% 6% 4% n=1525 n=1137 6% +6% -4% -2% 21% 30% 5% 35% 6% 6% 11% 40% 37% 36 172 166 371 213 226 177 54 382 704 216
XFEL/SPring-8
DEVELOPMENT STATUS OF RF SYSTEM OF INJECTOR SECTION FOR XFEL/SPRING-8 Takao Asaka 1,A), Takahiro Inagaki B), Hiroyasu Ego A), Toshiaki Kobayashi A), Kazuaki Togawa B), Shinsuke Suzuki A), Yuji Otake B),
A Feasibility Study of Direct-Mapping-Type Parallel Processing Method to Solve Linear Equations in Load Flow Calculations Hiroaki Inayoshi, Non-member
A Feasibility Study of Direct-Mapping-Type Parallel Processing Method to Solve Linear Equations in Load Flow Calculations Hiroaki Inayoshi, Non-member (University of Tsukuba), Yasuharu Ohsawa, Member (Kobe
