两次强降水风暴双偏振参量特征分析
发布时间:2021-02-28 23:36
基于济南S波段双偏振多普勒天气雷达探测数据,结合探空和地面实况资料,对2019年同一区域两次强降水风暴双偏振参量特征进行分析。结果表明:1)两次对流性强降水发生在弱垂直风切变环境下,具有较强的对流有效位能,低层湿度较大,0℃层高度较高,利于短时强降水的产生。2)两次强降水风暴都具有低质心热带降水特征,45 dBZ以上的强回波区主要位于环境0℃层高度之下。3)风暴低层强回波区都对应大的差分反射率因子ZDR和比差分相位KDP,ZDR≥0.5 dB,KDP≥0.5°·km-1,相关系数CC≥0.95;反射率因子在50~54 dBZ之间,对应的KDP>1.0°·km-1,CC≥0.97,ZDR适中,是两次强降水风暴导致高强度降水的主要双偏振参量特征。4)两次强降水风暴ZDR柱和KDP柱高度存在明显差异,7月27日强降水风暴前侧出现ZDR柱和K
【文章来源】:海洋气象学报. 2020,40(03)
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
引言
1 天气实况与环境物理量
2 7月27日强降水风暴双偏振参量特征分析
2.1 平面位置显示(PPI)产品特征
2.2 垂直剖面图(VCS)产品特征
3 8月10日强降水风暴双偏振参量特征分析
3.1 平面位置显示(PPI)产品特征
3.2 垂直剖面图(VCS)产品特征
4 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]厦门市S波段双偏振雷达测雨效果分析[J]. 荀爱萍,张伟,黄惠镕,陈德花. 气象与环境科学. 2019(04)
[2]济南CINRAD/SA雷达双偏振升级关键技术分析[J]. 杨传凤,张骞,陈庆亮,苏添记,魏海文. 海洋气象学报. 2019(04)
[3]江淮梅雨期极端对流微物理特征的双偏振雷达观测研究[J]. 杨忠林,赵坤,徐坤,李凯,陈刚,温龙,刘溯,杨正玮. 气象学报. 2019(01)
[4]青藏高原对流云的偏振雷达观测研究[J]. 梅垚,胡志群,黄兴友,陈超. 气象学报. 2018(06)
[5]中国双偏振天气雷达系统发展综述[J]. 苏添记,葛俊祥,章火宝. 海洋气象学报. 2018(01)
[6]清远一次超级单体降雹的双偏振雷达特征分析[J]. 张学泰,李文婷,彭窈,殷美祥. 广东气象. 2017(04)
[7]广州双偏振天气雷达在短时强降水中的初步应用[J]. 张羽,胡东明,李怀宇. 广东气象. 2017(02)
[8]基于交叉-平行法的双偏振雷达差分反射率硬件定标[J]. 赵世颖,李柏,陈晓辉,王振会. 气象科技. 2015(05)
[9]双线偏振多普勒雷达资料质量分析[J]. 杜牧云,刘黎平,胡志群,杨川. 气象学报. 2013(01)
[10]双线偏振雷达判别降水粒子类型技术及其检验[J]. 曹俊武,刘黎平. 高原气象. 2007(01)
本文编号:3056618
【文章来源】:海洋气象学报. 2020,40(03)
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
引言
1 天气实况与环境物理量
2 7月27日强降水风暴双偏振参量特征分析
2.1 平面位置显示(PPI)产品特征
2.2 垂直剖面图(VCS)产品特征
3 8月10日强降水风暴双偏振参量特征分析
3.1 平面位置显示(PPI)产品特征
3.2 垂直剖面图(VCS)产品特征
4 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]厦门市S波段双偏振雷达测雨效果分析[J]. 荀爱萍,张伟,黄惠镕,陈德花. 气象与环境科学. 2019(04)
[2]济南CINRAD/SA雷达双偏振升级关键技术分析[J]. 杨传凤,张骞,陈庆亮,苏添记,魏海文. 海洋气象学报. 2019(04)
[3]江淮梅雨期极端对流微物理特征的双偏振雷达观测研究[J]. 杨忠林,赵坤,徐坤,李凯,陈刚,温龙,刘溯,杨正玮. 气象学报. 2019(01)
[4]青藏高原对流云的偏振雷达观测研究[J]. 梅垚,胡志群,黄兴友,陈超. 气象学报. 2018(06)
[5]中国双偏振天气雷达系统发展综述[J]. 苏添记,葛俊祥,章火宝. 海洋气象学报. 2018(01)
[6]清远一次超级单体降雹的双偏振雷达特征分析[J]. 张学泰,李文婷,彭窈,殷美祥. 广东气象. 2017(04)
[7]广州双偏振天气雷达在短时强降水中的初步应用[J]. 张羽,胡东明,李怀宇. 广东气象. 2017(02)
[8]基于交叉-平行法的双偏振雷达差分反射率硬件定标[J]. 赵世颖,李柏,陈晓辉,王振会. 气象科技. 2015(05)
[9]双线偏振多普勒雷达资料质量分析[J]. 杜牧云,刘黎平,胡志群,杨川. 气象学报. 2013(01)
[10]双线偏振雷达判别降水粒子类型技术及其检验[J]. 曹俊武,刘黎平. 高原气象. 2007(01)
本文编号:3056618
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