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两次强降水风暴双偏振参量特征分析 被引量:24
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作者 刁秀广 张磊 +2 位作者 孟宪贵 万明波 吕游 《海洋气象学报》 2020年第3期27-36,共10页
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... 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KDP柱,高度接近-10℃层高度,8月10日强降水风暴ZDR柱和KDP柱略高于0℃层高度,ZDR柱高度对雷暴强度具有指示作用。 展开更多
关键词 强降水 双偏振参量 ZDR柱 kdp
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两次强冰雹超级单体风暴双偏振特征对比 被引量:28
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作者 刁秀广 李芳 万夫敬 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期414-428,共15页
利用S波段双偏振天气雷达资料、探空和地面常规气象观测资料及灾情调查,对2020年6月25日河北省蠡县和2021年7月9日山东省章丘的两次特大冰雹超级单体风暴双偏振特征进行对比。结果表明:两次超级单体风暴均发生在西北气流形势下,章丘风... 利用S波段双偏振天气雷达资料、探空和地面常规气象观测资料及灾情调查,对2020年6月25日河北省蠡县和2021年7月9日山东省章丘的两次特大冰雹超级单体风暴双偏振特征进行对比。结果表明:两次超级单体风暴均发生在西北气流形势下,章丘风暴具有较强的对流有效位能、较大的湿度和较高的湿球0℃层高度。蠡县风暴强度明显大于章丘风暴,但差分反射率柱和比差分相移柱高度明显低于章丘风暴。蠡县风暴弱回波区上方存在深厚的强度超过65 dBZ强回波悬垂,即悬垂的冰粒子循环增长产生较大的冰雹粒子,大的冰雹粒子进入下降通道后,再次产生明显增长且更加不规则,导致更强的水平极化反射率因子和更小的相关系数。湿度的垂直分布是风暴发展强度的关键环境因素之一。蠡县超级单体风暴的产生环境非常干,章丘超级单体风暴的产生环境相对较湿。 展开更多
关键词 超级单体 双偏振 差分反射率柱 比差分相移柱 差异性
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一次强降水超级单体风暴双偏振参量特征分析 被引量:12
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作者 黄秀韶 李芳 刁秀广 《气象科技》 2022年第6期830-841,共12页
利用青岛双偏振多普勒天气雷达资料和探空及自动气象站观测资料,对2020年8月3日发生在山东高密的一次强降水超级单体风暴双偏振特征进行了分析。结果表明:(1)强的对流有效位能(CAPE)、低层强垂直风切变、高空强辐散及高湿是强降水风暴... 利用青岛双偏振多普勒天气雷达资料和探空及自动气象站观测资料,对2020年8月3日发生在山东高密的一次强降水超级单体风暴双偏振特征进行了分析。结果表明:(1)强的对流有效位能(CAPE)、低层强垂直风切变、高空强辐散及高湿是强降水风暴发展维持的关键环境因素。(2)风暴低层存在差分反射率因子Z_(DR)弧和差分相移率KDP高值区,Z_(DR)弧与入流缺口一侧反射率因子梯度高值区相匹配,对应偏小的KDP和相关系数,以少量大粒子为主;KDP高值区为强降雨区,对应小于3 dB的Z_(DR)和大的相关系数,以高浓度、大小适中的液态粒子为主。(3)有界弱回波区BWER外围存在Z_(DR)环,对应偏小的KDP,而BWER上方存在深厚宽阔的Z_(DR)柱和KDP柱,KDP柱高于Z_(DR)柱的高度,气旋性旋转上升气流区内中层以下分布有少量大的粒子,而中层之上分布有较高浓度的大粒子。(4)-20℃层高度之下含有丰富的液态粒子,-20℃层高度之上含有丰富的霰粒子和冰晶粒子,是高密强降水超级单体风暴典型的微物理垂直结构特征。 展开更多
关键词 强降水超级单体 双偏振 Z_(DR)柱 kdp
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福建西南部一次特大暴雨的双偏振雷达特征分析 被引量:21
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作者 张红梅 张深寿 连晨方 《气象与环境科学》 2021年第2期16-24,共9页
利用龙岩S波段双偏振天气雷达,对2019年5月16日发生在福建西南部的特大暴雨过程进行了分析。结果表明:(1)南支槽东移、低空西南急流维持,以及低层中小尺度切变线和地面辐合线的南压是此次暴雨的主要影响系统。低层高能高湿,高层辐散、... 利用龙岩S波段双偏振天气雷达,对2019年5月16日发生在福建西南部的特大暴雨过程进行了分析。结果表明:(1)南支槽东移、低空西南急流维持,以及低层中小尺度切变线和地面辐合线的南压是此次暴雨的主要影响系统。低层高能高湿,高层辐散、低层辐合,为强降水的发生提供了充足的水汽和热力条件。特大暴雨落区发生在切变线南侧及低空急流和超低空急流的左前侧。深厚的湿层配合较弱的垂直风切变,雨滴不容易蒸发,有利于产生高效率降水。(2)速度图上多次出现弱的中气旋或尺度较大的涡旋,并伴随着两次切变线南压过程,尤其是第二次切变线后部深厚持久的中气旋给连城北部造成局地特大暴雨。强回波右后侧新生回波单体发展合并加强形成了持续短时强降水过程,存在明显的列车效应。对流单体在地面辐合线附近生成,并移入西南气流辐合区及不稳定能量大值区,使回波加强发展,产生强降水,这是对流系统稳定维持的重要原因之一。低空急流峰值较降水峰值提前1~2 h出现,对强降水有一定的预报参考意义。(3)差分相移率(KDP)是指示强降水的最典型指标,KDP和强降水对应非常好,大范围的KDP指示了强降水的影响时间和降雨强度。最大降水强度时,KDP值大于4°/km,对应差分反射率因子(ZDR)值也达到4~5 dB,说明极端强降水中心的降水雨滴直径大而且数浓度相当大。整个强降水时段内,相关系数CC一直保持在0.93~0.99。径向剖面显示多普勒速度的上升气流区,ZDR柱、KDP柱指示强上升气流对应的过冷水滴集聚区。 展开更多
关键词 特大暴雨 双偏振雷达 列车效应 ZDR柱 kdp
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