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高原涡与西南涡相互作用引发暴雨过程及云系特征分析

2021-10-07蒲学敏白爱娟毛晓亮

蒲学敏 白爱娟,2 毛晓亮,2,3

(1 成都信息工程大学大气科学学院,成都 610225;2 三亚市气象局,三亚 572000;3 中国气象局成都高原气象研究所;成都 610072)

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在热力和动力作用下青藏高原产生的高原涡、西南涡、高原切变线及高原低槽等低值系统常常带来灾害性天气,而高原涡与西南涡的相互作用通常造成强降水天气。降水云系的动热力结构和云团中水汽与冰水粒子间变化的微物理特征等都可以由降水云的空间结构特征反映。多普勒雷达通常能够确定降水云结构,包括水平和垂直方向,提供降水云体系统的三维空间结构信息。GPM(Global Precipitation Measurement)双频测雨雷达DPR(Dual-frequency Precipitation Radar)自2014年起已运行近6年,且许多气象学者利用个例分析对比验证了GPM卫星数据集的2级和3级产品数据的适用性比TRMM(Tropical Rainfall Measuring Mission)卫星强,并且由于GPM比前身具有更高灵敏度以及更广覆盖范围,弥补了部分地区观测资料缺乏的缺点,为降水垂直结构展现的云微物理过程提供了有利条件。金晓龙等通过对比包括GPM在内的3种降水数据在山区的适用性发现GPM卫星数据的精度最高,与观测数据的相关性最好。卢美圻等通过对比GPM双频测雨雷达DPR与地基S波段雷达探测台风结构得出,GPM测雨雷达资料可靠性高。全面认识降水的垂直分布及物理特征具有十分重要的意义,能够更好地理解降水云和动力热力机制间的关联,以上研究进行的对比验证工作均反映GPM双频测雨雷达DPR数据可靠性高,基于GPM测雨雷达DPR的可靠性,而针对雷达降水的反演以及降水过程垂直结构的认识还有所欠缺。……

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