■ 張宇 鞏遠(yuǎn)發(fā) 馮鑫媛 葛非 鄭佳鋒
(成都信息工程大學(xué))
高原渦是夏半年發(fā)生在青藏高原上空的一種α 中尺度的淺薄系統(tǒng),是夏季高原地區(qū)的主要降水系統(tǒng),研究高原渦的氣候和結(jié)構(gòu)特征,對(duì)于認(rèn)識(shí)其形成發(fā)展機(jī)理及其監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)具有重要意義。
●利用新一代再分析資料CFSR,對(duì)青藏高原地區(qū)2000—2009 年4—10 月出現(xiàn)的高原渦進(jìn)行分析:高原渦主要出現(xiàn)在5—8 月,7 月最多,大部分高原渦持續(xù)時(shí)間較短,平均持續(xù)時(shí)間約為15 h
●主要渦源呈東西帶狀分布,位于海拔高度較高的高原中、西部,與大尺度氣流輻合區(qū)的位置密切相關(guān),絕大多數(shù)高原渦向東移動(dòng),平均移動(dòng)速度約為10 m/s,少部分會(huì)移出高原,年均移出渦約為9 個(gè),主要從東緣移出
●得到高原渦的日變化特征:日變化特征明顯,常在下午至晚上生成,多消失于深夜
●選取220 個(gè)高原渦為對(duì)象劃分類型,基于結(jié)構(gòu)特征分為4 種類型,通過(guò)結(jié)構(gòu)的合成分析,探討不同類型高原渦的結(jié)構(gòu)特征
出生源地的空間分布(2000-2009)
高原渦的日變化(地方時(shí))
高原渦的分型及其占比
青藏高原本身熱力和抬升作用在高原上空形成了一個(gè)獨(dú)立的“高原季風(fēng)”環(huán)流系統(tǒng),直接影響高原及其周?chē)貐^(qū)的氣候特征,是青藏高原氣候研究中的重要問(wèn)題。
本研究從高原夏季風(fēng)年際變率異常的角度出發(fā),研究表明:
在強(qiáng)夏季風(fēng)年,青藏高原大部分地區(qū)降水偏多,整個(gè)印度次大陸,尤其是印度北部地區(qū)降水偏少;在弱夏季風(fēng)年,青藏高原大部分地區(qū)降水明顯偏少,而印度北部地區(qū)和中南半島降水明顯偏多。
研究高原夏季風(fēng)的形成機(jī)制,發(fā)展了一個(gè)用于解釋高原夏季風(fēng)的形成的熱力渦度方程
高原夏季風(fēng)指數(shù)(TPSMI)與印度夏季降水指數(shù)(ISMI)的關(guān)系
說(shuō)明了高原夏季風(fēng)的形成主要是受到高原的熱力作用而不是地形強(qiáng)迫的影響。
指出了高原春季地表非絕熱加熱異常以及蒙古反氣旋的位置變化與強(qiáng)(弱)高原夏季風(fēng)的形成有著重要的聯(lián)系。
Ka-MMCR 雷達(dá)三種觀測(cè)模式資料聯(lián)合反演青藏高原對(duì)流云大氣垂直速度算法
本研究利用2014—2015 年垂直定向探測(cè)Ka 波段毫米波云雷達(dá)資料,提出了基于雷達(dá)不同觀測(cè)模式功率譜密度資料聯(lián)合的對(duì)流云內(nèi)大氣垂直速度反演方法。研究表明,多模式功率譜密度聯(lián)合可以提高整體數(shù)據(jù)質(zhì)量,并保證大氣垂直速度的反演精度和有效范圍。驗(yàn)證結(jié)果表明,提出的方法反演結(jié)果具有較好的適用性和可靠性。
Ka-MMCR 雷達(dá)多模式功率譜資料聯(lián)合青藏高原對(duì)流云大氣垂直速度流程和結(jié)果演示圖
雷達(dá)功率譜密度中小粒子信號(hào)示蹤大氣垂直速度原理示意圖
PDO調(diào)制ENSO影響我國(guó)東部春季降水主導(dǎo)模態(tài)的物理機(jī)制示意圖
圍繞高原加熱對(duì)區(qū)域氣候的影響,討論了高原熱源非均勻加熱在高原季風(fēng)空間差異變化中的作用,揭示了大氣熱源垂直結(jié)構(gòu)的變化及其對(duì)西北東部降水的影響機(jī)制,和大氣熱源ISO 對(duì)我國(guó)江淮“梅雨”影響的途徑,區(qū)分了高原加熱在印度洋水汽兩步輸送進(jìn)入中亞干旱區(qū)的具體貢獻(xiàn),分析了高原南側(cè)坡地加熱和高原主體加熱區(qū)域氣候的不同影響。