云微物理对一次吉林暖区降水过程的影响
2021-10-28祁璇平凡沈新勇
祁璇 平凡 沈新勇 1,,3
1 南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044
2 中国科学院大气物理研究所云降水物理与强风暴重点实验室(LACS),北京 100029
3 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东珠海 519082
4 浙江省气象安全技术中心,杭州 310008
1 引言
近年来随着全球气候变暖加剧,我国暴雨及强对流等极端天气频发,其中暖区降水作为近年来致灾严重、预测难度大的一种典型降水类型,呈现出时空分布广、降水频次多的趋势,如2012 年7 月21 日北京暖区降水(周玉淑等, 2014; Zhong et al.,2015)、2016 年5 月7 日广州暖区降水(伍志方等, 2018; Huang et al., 2018)以及2015 年5 月16日粤西暖区降水(吴亚丽等, 2018)。上述暖区降水过程都有一个显著特点,即引发暖区暴雨的降水系统都是由局地触发及组织化发展的中尺度对流系统(谌芸等, 2018),同时云微物理过程在暖区降水过程中有重要影响,可显著得引起暖区降水的增幅(Mao et al., 2018)。因此,利用数值模式,准确模拟再现暖区降水过程、细致探究云微物理对暖区降水的影响将加深对暖区降水的形成及演变机制的理解,提高暖区降水的预测能力。
暖区降水的多尺度环境特征及分布特点已有了大量研究。1970 年前后,Nozumi and Arakawa (1968)提出锋面气旋中还存在暖区雨带。Matejka et al.(1980)通过数值模拟发现暖区暴雨位于冷锋前部和暖锋后部,多表现为线状对流系统,降水雨带也呈带状分布。国内关于暖区暴雨的研究刚开始主要集中在华南地区,黄士松(1986)对发生在华南的暖区暴雨进行定义,认为发生在地面暖区的距锋面200~300 km 位置的雨带称为暖区暴雨。……
