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实验室温静硕士论文被选为AGU研究亮点

时间:2017-12-13 浏览:130

飑线系统是影响我国降水的主要天气系统之一,是一种高度组织化的中尺度对流系统。理解飑线降水结构和内部的微物理特征变化,对于监测降水的监测和提高预报能力有重要的意义。

天气雷达联合实验室温静硕士与赵坤教授联合发表题为了“Evolution of Microphysical Structure of a Subtropical Squall Line Observed by a Polarimetric Radar and a disdrometer during OPACC in Eastern China”论文,于20178月刊登在美国地球物理联合会(AGU)“Journal of Geophysical Research: Atmospheres”期刊上。

近日,这一研究成果被AGU主编遴选为研究亮点(AGU Research Spotlight,AGU网站上作专刊报道介绍。

https://eos.org/research-spotlights/the-microphysics-of-squall-lines

赵坤教授带领的雷达团队基于国家重点基础研究发展计划(973 计划)项目“突发性强对流天气演变机理和监测预报技术研究”(OPACC)中野外观测试验获取的双偏振雷达和雨滴谱仪资料,分析了中国东部一次飑线过程的微物理结构演变特征,揭示中国东部飑线降水独特的微物理特征:

l)雷达反演飑线的雨滴谱演变过程从初生期阶段的大陆性对流发展到成熟期阶段的海洋性对流。与以往学者观点不同的是,本次飑线DSD的特征不仅取决于地理位置的纬度和海陆性,而是随着飑线生命期的演变过程中不断发生变化的。

2)深厚的暖云层导致的暖雨过程(通过收集和碰并作用收集小雨滴,使雨滴增长的过程)对飑线的演变过程起重要的作用。


参考文献:

1Wen, J., et al. (2017), Evolution of microphysical structure of a subtropical squall line observed by a polarimetric radar and a disdrometer during OPACC in Eastern China, J. Geophys. Res. Atmos.,122, 8033–8050, doi:10.1002/2016JD026346.

2Stanley, S. (2017), The microphysics of squall lines, Eos, 98, https://doi.org/10.1029/2017EO082537. Published on 16 October 2017.

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