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J-GLOBAL ID:201902264869179165   整理番号:19A1102969

沿岸及び沖合垂直ライダ装置を用いたフェッチ効果の調査【JST・京大機械翻訳】

Investigation of the Fetch Effect Using Onshore and Offshore Vertical LiDAR Devices
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: 1408  発行年: 2018年 
JST資料番号: U7270A  ISSN: 2072-4292  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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垂直光検出と測距(LiDAR)装置を用いた海上風測定キャンペーンを,気象学的観点から沿岸ウインドファームに対する海岸からの最適距離を決定する研究の一環として,Hazaki海洋観測所(HORS)で実施した。この研究プラットフォームは,日本の中央Hon州島の太平洋沿岸の直線海岸線に位置する長さ4mの長い橋脚である。40~200mの高さで採取したLiDAR観測により,海岸の表面近くの風速の増加と海岸の5km以内のフェッチ長の比の間の関係を解析した。結果は,陸から海への海岸風吹込みの速度が,フェッチ長さが増加するにつれて徐々に増加し,2kmのフェッチ長さの約50m上で約1520%増加したことを示した。さらに,LiDAR測定から得られたように,15kmにおける風速とフェッチ長の増加の間の関係にべき乗則を適用することによって,経験的方程式を誘導した。また,2kmのフェッチ長における風速の増加は,この地域の海岸における5090mの鉛直高さの増加の影響と等価であることが分かった。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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リモートセンシング一般 
引用文献 (22件):
  • NEDO. NEDO Offshore Wind Information System (NeoWins). Available online: http://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100201.html (accessed on 20 July 2018). PARI. Hazaki Oceanographical Research Station (HORS). Available online: https://www.pari.go.jp/unit/edosy/en/main-facility/2.html (accessed on 26 June 2018).
  • Skamarock, W.; Klemp, J.; Dudhia, J.; Gill, D.; Barker, D.; Duda, M.; Huang, X.; Wang, W.; Powers, J. A Description of the Advanced Research WRF Version 3; NCAR Technical Note NCAR/TN-475+ STR; National Center for Atmospheric Research: Boulder, CO, USA, 2008; 113p.
  • Sempreviva, A.M.; Barthelmie, R.J.; Pryor, S.C. Review of Methodologies for Offshore Wind Resource Assessment in European Seas. Surv. Geophys. 2008, 29, 471-497.
  • Shimada, S.; Ohsawa, T.; Chikaoka, S.; Kozai, K. Accuracy of the Wind Speed Profile in the Lower PBL as Simulated by the WRF Model. Sola 2011, 7, 109-112.
  • Hahmann, A.N.; Vincent, C.L.; Pena, A.; Lange, J.; Hasager, C.B. Wind climate estimation using WRF model output: Method and model sensitivities over the sea. Int. J. Climatol. 2015, 35, 3422-3439.
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