中尺度

  • 基于Ocean Data View的中尺度涡分析研究
    18)0 引言中尺度涡是海洋中一种显著且普遍存在的涡旋运动[1],空间尺度可达几十至几百千米,时间尺度为几十至几百天,根据旋转方向可将其分为冷涡和暖涡两类,在北半球,冷涡为逆时针旋转的涡旋,海表面的水体受科氏力作用向外辐散使海表面高度降低,涡旋中心形成上升流;暖涡顺时针旋转,海表面水体向涡内辐聚,海表面高度升高,涡旋中心为下降流[2]。中尺度涡的垂直影响深度可以达到上千米,并且在移动过程中裹挟涡内的水体与其他区域的水体进行物质能量交换[3-4]。因此,中尺

    数字海洋与水下攻防 2022年6期2023-01-10

  • 融合多尺度旋转锚机制的海洋中尺度涡自动检测
    360 引 言中尺度涡广泛存在于大洋与边缘海中,具有大空间尺度、非规则3维立体结构以及水平与垂直快速运动等特点,在全球海洋物质、能量、热量和淡水的输运和分配中起着不可忽视的作用(Chen等,2011;Faghmous等,2015;李立,2002;黄冬梅 等,2019)。对中尺度涡生成、成长和消亡过程认知不足是限制其与海洋现象间多尺度响应机制和反馈作用研究进展的关键问题。中尺度涡的自动检测是研究其时空分布、动态变化特征,分析其对海洋生态环境变化、生物资源分布

    中国图象图形学报 2022年10期2022-10-21

  • 长江中游梅雨锋极端暴雨过程中的边界层中尺度系统主要特征*
    暴雨过程边界层中尺度天气系统动力热力特征的基础上,研究归纳了三种不同天气类型下极端暴雨边界层中尺度天气系统的发展模型。结果表明:在同一类天气类型背景下,对应的极端暴雨中尺度天气系统的发展具有相同的规律,且极端暴雨的产生均与边界层中尺度天气系统的强烈发展有密切关系,而长江中游特殊地形在边界层中尺度系统发生发展中起到重要作用。在有利环流背景和强烈发展边界层中尺度天气系统的触发和组织作用下,中尺度对流系统(MCS)的合并加强、停滞、后向传播以及对流单体列车效应等

    气象 2022年8期2022-09-13

  • 基于聚类的时空轨迹特征挖掘 ——以中尺度涡轨迹为例
    )1 引言海洋中尺度涡流场以绕一中心点旋转为特征,呈现非规则的三维螺旋状结构,并保持快速的水平与垂向移动[1-4],空间尺度在50~300 km 之间,时间尺度一般在数周至数个月。中尺度涡在热量、动能、碳和营养盐等重要气候示踪物的水平运输和垂向交换中扮演着重要角色,因此,研究中尺度涡的时空分布特征和移动模式对于更好地理解全球物质和能量的收支具有重要意义。当前,对于海洋中尺度涡的自动识别、轨迹追踪和时空特征分析已有较丰富的研究。海洋中尺度涡轨迹特征分析与移动

    海洋预报 2022年4期2022-09-02

  • 加利福尼亚海湾及其邻近海域亚中尺度现象的地震海洋学研究
    20 引言海洋中尺度过程主要以中尺度涡旋的形式存在,空间尺度超过了100 km,携带了海洋中绝大部分的能量.同时,人们对小尺度的湍流过程也进行了大量的研究工作,认识了其在海洋混合和能量耗散中发挥的作用(Thomas et al., 2008).然而,时间与空间尺度介于二者之间的亚中尺度过程却较少关注.近年来,一些学者对海洋亚中尺度过程进行了研究.最早使用“亚中尺度(Submesoscale)”一词定义海洋亚中尺度涡的是McWilliams(1985),他描

    地球物理学报 2022年8期2022-08-06

  • 基于遥感的南海北部中尺度涡对内孤立波传播的影响
    频发海域。海洋中尺度涡是指叠加在海洋平均流场上、时间尺度在数天至数月之间、空间水平尺度在几十千米至几百千米之间的涡旋,主要发生在海洋内部,尺度较大,并且处在不停的运动状态之中。按照中尺度涡自转方向可将其分为两种类型,一种是反气旋式涡旋(北半球为顺时针旋转),也称为暖涡;另一种是气旋式涡旋(北半球为逆时针旋转),又称冷涡。南海北部的中尺度涡存在季节内周期现象,一般持续1~2 个月,自东向西移动,空间尺度一般几十千米至几百千米,大都产生于2 000 m 以深海

    海洋学报 2022年7期2022-07-09

  • 一次持续性强降水过程不同尺度分析
    ,并检验了当地中尺度客观预报产品。研究结果表明:(1)此次降水持续时间长、降水强度大;(2)副高位置异常是造成强降水持续的原因之一;(3)ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)数值模式降水预报较差;(4)当地客观预报产品能够有效地从大尺度系统中分离放大出中尺度系统,但对模式产品中的中尺度信息依赖性较大,易出现虚假系统。关键词 强降水;中尺度;客观预报产品;模式中图分类号:P426.

    农业灾害研究 2022年4期2022-06-30

  • 海洋亚中尺度非地转运动的季节变化及对地转能量串级的影响研究❋
    66100)亚中尺度非地转运动具有空间尺度1~50 km、时间尺度1~10 d的时空尺度特征[1-2]。其非地转特性表明,亚中尺度过程是衔接中尺度地转运动至更小尺度过程的重要环节[3-4],在大洋能量串级中起到重要作用。同时,亚中尺度非地转运动由于打破了地转平衡,可以产生极强的垂向运动,从而对海洋上层的热量收支和初级生产力产生重要的影响[5-6]。因此,对于海洋亚中尺度非地转运动的研究具有重要意义。前人针对亚中尺度运动的时空特征开展了系列研究,发现亚中尺度

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2022年7期2022-06-28

  • 南海北部反气旋涡对内孤立波传播的影响研究
    15-16]。中尺度涡是指海洋中水平直径为10~500 km、持续时间为数天至数月的水平旋转水体[17]。南海平均水深1 000多m,面积为350万km2,为中尺度涡的生成、传播和演化提供了良好的条件。大量的观测和研究[18-23]表明,南海是中尺度涡多发、频发的海域,且南海的中尺度涡会对内波产生影响,如:林宏阳等[18-19]利用卫星高度计海面高度数据对南海及其邻近海域中尺度涡的分析结果表明,南海年平均涡旋总数为(21±4)个,其中,气旋涡为(10.3±

    海岸工程 2022年2期2022-06-27

  • 中尺度数据在不同地形条件风电场下的研究
    的风场设计中,中尺度数据仅作为气象站数据的代替,用于判断测风塔实测数据是大风年、平风年或小风年,却忽视了不同类型地形下中尺度数据自身的准确性。本文分别选择了山地、平地、海上风电场,且这些风电场都有较长的实际测风数据,周边地形地貌与中尺度数据所在地点相似。通过不同地形的风电场实测数据与中尺度数据对比,分析不同地形中尺度数据的适用性。1 中尺度数据评估风资源方法风能资源评估结果的准确性是风电场工程投资的关键。目前,风电场风能资源评估的数据依据主要来自测风塔的测

    上海节能 2022年4期2022-05-30

  • 2021 年盛夏孝感市一次大暴雨天气过程中尺度特征分析
    0)暴雨是一种中尺度现象,是在有利环流背景下由多种尺度天气系统共同作用的结果[1]。随着气象资料日益丰富,对于长江中游和湖北境内盛夏大暴雨天气的环流特征和物理成因的研究不断深入[2-5],其主要影响系统通常为高低空急流、低涡、切变线和西风带冷槽、台风低压或倒槽等。张家国等[6]分析了2008 年7 月1 日鄂东北特大暴雨过程中尺度扰动系统的发生发展、暴雨中尺度对流系统(MCS)结构特征以及地形对中尺度系统的影响,吴翠红等[7]分析了湖北省中尺度暴雨与中尺度

    湖北畜牧兽医 2022年3期2022-04-14

  • 河南“21·7”特大暴雨过程中尺度低空急流和低涡的演变特征及成因分析*
    省特大暴雨过程中尺度低空急流以及中尺度低涡的发展演变特征及其形成机理。研究表明:此次特大暴雨天气过程发生在弱天气尺度系统强迫的背景下,中尺度低空急流以及中尺度低涡是其直接影响系统。低空急流的建立和发展与降水的发生和增强同步,而中尺度低涡出现在低空急流建立后约10 h,随着低涡发展增强,低空急流强烈发展;西太平洋副热带高压的增强西伸与河套弱低压东移造成的地转风加大是低空急流形成的重要原因;偏北变压风的贡献主要是对风向的改变,使得低空急流以偏东急流为主;低空急

    气象 2022年12期2022-02-14

  • 基于热力学熵的广西暴雨落区预示性效果检验初报 ——以突发性暴雨为例
    发暴雨大多是由中尺度对流系统(MCS)产生[1-9]。早些年,我国气象学者在研究华南暴雨过程中提出了“暖区暴雨”概念[10],但正如覃武[1],谌芸等[11]指出,暖区暴雨是中国大气科学界的一个研究热点,由于其天气尺度斜压性强迫弱、环境大气热动力不稳定性强,以及特殊的地形和海陆热力差异等外强迫作用,导致暴雨对流系统触发机制复杂,暴雨突发性、局地性特征明显。目前全球业务数值预报模式、中尺度数值模式对此类突发性暴雨的预报能力有限。究其原因,大气对流是一个开放系

    气象研究与应用 2021年3期2021-12-20

  • 新能源企业从事部分气象课题研究的必要性探讨
    :风能;气象;中尺度1 气象科技服务在新能源投资中存在的问题当前的气象服务主要是风能资源测量、风能资源评估、气象预报三大类。1.1 风能资源测量风电项目广泛分布于各类地形,复杂山地、丘陵起伏较大,平原分散式项目周边也可能存在高大建筑或植被。风的障碍物会显著降低風速并产生湍流,湍流区域可以扩展到障碍物高度的3倍。风能资源测量方面,目前主要使用测风塔,存在建设周期长、随高度增加成本陡增、施工要求高、安全风险大的风险,尤其是海上测风塔。因此有些企业前期设立测风塔

    科技研究·理论版 2021年19期2021-12-15

  • 黑潮延伸体海域典型涡旋的次中尺度特征分析*
    稳定作用下, 中尺度过程在黑潮延伸体海域较为活跃(Ma et al, 2015; Liu et al 2017; Sasaki et al, 2017; Ji et al, 2018; Jing et al,2019)。基于涡旋识别的方法, 胡冬 等(2018)研究发现, 黑潮延伸体海域在20 年间形成了近6000 个中尺度涡旋。前人研究结果表明, 中尺度涡旋对上层海洋颗粒有机碳、浮游生物、位涡等水平输运与垂向沉降都有重要影响(Zhang et al, 2

    热带海洋学报 2021年6期2021-12-04

  • 苏门答腊岛西北海域中尺度涡源区特征与形成机制
    常相关[5]。中尺度涡是孟加拉湾重要的海洋过程,作为海洋中物质和能量交换[6]最活跃的形式,深刻影响着孟加拉湾淡水和海温的分布状况,继而影响海气相互作用。对于孟加拉湾中尺度涡的实测研究主要集中在斜压不稳定的东印度沿岸流[7-14]。CHEN et al[15]和CUI et al[16]基于高度计资料,利用“流线绕角法”对孟加拉湾的中尺度涡进行了统计,揭示了沿岸流附近存在较多的中尺度涡,但并非中尺度涡的大量生成地。CHENG et al[17]基于高度计数

    海洋学研究 2021年3期2021-12-03

  • 南海上层海洋次中尺度过程空间差异和季节变化特征
    侧重于大尺度和中尺度过程(地转平衡条件)(Ferrari et al, 2009), 尤其近几十年来, 卫星高度计的成功应用大力推动了海洋中尺度过程的研究(Stammer, 1997; Chelton et al, 2007)。然而由于目前观测能力在空间分辨率上的限制, 海洋中的次中尺度[空间尺度O(0.1~10km), 时间尺度O(1d)]过程难以被准确的观测。尽管近年来, 海洋的水色卫星、合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,

    热带海洋学报 2021年5期2021-11-02

  • 东北冷涡背景下中尺度低涡的演变成因及其对MCS的影响分析
    统。研究表明,中尺度对流系统(MCS)在同一个地区重复出现往往是产生持续性暴雨的直接原因(谌伟等,2017),MCS的发生发展不仅受到天气尺度系统的影响,同时受到中尺度系统的制约(Orlanski,1975;贝耐芳等,2002),因此在研究强对流的同时,加强对不同系统之间相互影响的分析十分必要。东北冷涡是指我国东北地区具有一定强度,能维持一段时间,且有深厚冷空气的高空冷性的气旋性涡旋。气象研究中常用的定义为500 hPa 天气图上,115°—45°E、35

    暴雨灾害 2021年5期2021-10-21

  • 华南飑线升尺度增长过程中的多尺度能量相互作用分析
    言飑线是一种中尺度强对流天气系统,多由线状分布的雷暴单体排列而成,常伴有剧烈的天气现象和气象灾害,造成人们生命财产的严重损失[1]。华南地区,春季为飑线多发期,方翀等[2]指出华南西风带飑线的形成主要在春季(3—5 月),与江淮流域以及华北等地区飑线发生的时间不同[3]。众多的分析指出,华南飑线发展与中纬度飑线有一定区别[4-8],如从云贵高原、南岭等地南下的小尺度对流带,会发展成较大尺度的飑线,即升尺度增长:飑线的尺度从β中尺度在几至十几小时内增长至α

    热带气象学报 2021年1期2021-05-07

  • 黑潮延伸体海域次中尺度过程的季节变化研究
    210098次中尺度现象通常表现为细长的涡丝、涡旋、锋面等结构特征, 水平尺度小于一阶斜压罗斯贝变形半径, 生命周期在几小时到几天之间(Bracco et al, 2019)。次中尺度过程作为中尺度和小尺度之间的物理过程, 具有较大的垂向涡度(Thomas et al, 2008), 同时具有地转和非地转动力特征(Thomas et al, 2013; McWilliams, 2016; Gula et al, 2019)。已有的观测和理论研究表明, 次中

    热带海洋学报 2021年1期2021-03-05

  • “海洋亚中尺度过程”课程启发式教学初探
    24088)亚中尺度过程包括锋面、涡丝、涡旋以及内波等过 程[1-2],它们的空间尺度为几千里到几十千里,时间尺度为几天到十几天;而小尺度过程则包括小尺度的内波以及混合等过程,它们的空间尺度仅为几米的量级。这些过程并非各自独立,而是紧密关联并相互作用的。能级串可以直观地体现它们之间的关系[3-4]。能级串分为正级串和逆级串。正级串是指能量从大尺度向小尺度传递,例如大尺度环流可以为因斜压不稳定而生成的中尺度涡提供能量,亚中尺度过程的增长又可以从中尺度涡汲取能

    现代盐化工 2021年5期2021-03-05

  • 东海陆架区中尺度涡运动路径的统计特征分析
    88)0 引言中尺度涡旋是全球海洋中几乎随处可见的一种物理现象[1],其广泛存在于海洋之中,自身很强的非线性[1-2]使其能携带着水团运动[3]。中尺度涡不仅包含了海洋中约90%的动能[4-5],更是能量级串中连接大尺度和小尺度的重要中间环节[6],对能量传输有着巨大的贡献[7],被认为是上层海洋最重要的动力过程之一[8]。同时,海洋涡旋的出现也使得传统的海洋热盐环流与传送带理论受到了挑战[9]。海洋中尺度涡生成机制复杂,局地产生的波动[10-11]、流场

    海洋学研究 2020年1期2021-01-27

  • 南海亚中尺度过程的时空特征与垂向热量输运研究❋
    括大尺度环流、中尺度涡、亚中尺度过程和小尺度湍流混合等[1-4],使其成为研究海洋多尺度动力过程的理想场所。基于现场观测和数值实验,前人开展了许多重要研究,增加了我们对南海多尺度动力过程的认识[1-5]。近年来观测和数值实验结果指出,亚中尺度过程以锋面、涡丝、小尺度涡旋等形式广泛存在于海洋上层和复杂地形附近,在海洋能量传递和垂向物质输运中扮演着重要角色[6-7]。就时空尺度而言,亚中尺度过程时间尺度为数天,空间尺度小于局地罗斯贝变形半径[8]。相应地,罗斯

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2020年12期2020-11-04

  • 甘南高原一次副高外围型局地暴雨环流形势分析
    一次副高外围型中尺度环境配置,500 hPa上东亚中高纬地区为一槽一脊的环流形势,巴尔喀什湖一带为一长波槽,亚洲东部地区为一弱脊,低纬地区副热带高压呈东西带状分布,副高西伸脊点位于东经90°以西,青海东部切变线影响本地;700 hPa上在四川西部有一低涡形成,甘肃北部低压槽南压,切变线前部有低空西南风急流;地面图上以弱的风辐合为主;200 hPa上,有高空急流存在,高空急流出口区的右侧等高线呈疏散状,有利于动量下传,使得高空辐散加强;南亚高压的主要高压中心

    现代农业科技 2020年10期2020-06-04

  • 基于CORA2再分析数据的南海中尺度涡时空分布特征初步研究
    现多涡的特点。中尺度涡是指时间尺度在数天至数月之间、空间尺度在数十到数百公里之间的涡,其生成机制有多种,例如洋流的蛇行、海面风的作用、海面加热和冷却、地形作用、小尺度的混合和波动等。中尺度涡可以传输热能和动能并可以和平均流场相互作用。随着观测手段日益多样化,中尺度涡现象的研究越来越活跃,有很多学者[1-6]利用现场实测数据和遥感对数据南海的中尺度涡进行了分析。但实测数据只局限于少量几个涡旋进行分析,遥感数据由于资料时间分辨率的限制无法发现寿命小于3 d的涡

    海洋预报 2020年2期2020-05-15

  • 2016年7月26日抚顺短时大暴雨的中尺度特征分析
    时大暴雨过程的中尺度特征进行分析。结果表明,在有利的天气尺度背景形势下,地面中尺度辐合线加强,及其东侧形成东北风、偏北风和偏南风3股气流的辐合中心,造成了抚顺西北部的强降水。中尺度特征在云图TBB资料显示,强降水开始发生在中尺度对流云团发展东移时,最强降水出现在TBB梯度的大值区,强降水随着TBB梯度区移动,抚顺市区短时大暴雨与TBB梯度大值区在抚顺西北部上空滞留有关。分析中还发现,低空急流、强的风速辐合的位置及700 hPa到500 hPa的明显前倾结构

    农业灾害研究 2019年6期2019-09-10

  • 渭河流域中尺度暴雨时空分布及环流特征
    流天气中,尤以中尺度暴雨的发生概率最大。近年来,渭河流域气象工作者对渭河流域暴雨形成机理和特征做了大量的研究[1-6],发现了很多观测事实[7-14],并得出渭河流域暴雨概念模型[15]。对于中尺度暴雨过程及典型个例[16-17],也做了相应的研究,但目前为止,对于渭河流域中尺度暴雨还没有进行过系统性的分析与总结。基于此原因,本文收集整理了近10 a来渭河流域强对流天气个例,统计分析日降水量≥50 mm的降雨过程中逐小时降水量和落区变化特点,制定了渭河流域

    陕西气象 2019年2期2019-04-16

  • 中尺度涡特征提取算法及可视化研究①
    6061)海洋中尺度涡是世界各大海洋中存在的一种普遍 的海洋现象,通常在数十至数百公里范围,中尺度涡旋一般是由于平均流的不稳定性、海面风的强迫作用或是海底地形变化等原因产生的,这些旋涡所含的能量比海洋中其他类型运动的能量都大,它不仅会直接影响海洋结构的温盐结构和流速分布,而且会输送动量和热量,从而对海洋上层水域的物理性质产生强烈影响[1].因此,用特征可视化的手段,观察和检测这类复杂流场中的特征结构具有重大意义和科学价值.海洋遥感的多时相、大面积观测等特点

    计算机系统应用 2018年12期2019-01-07

  • 冷涡天气过程分析
    从环境场特征、中尺度结构和发生、发展过程及可能的触发机制等方面,对民航业务预报中的难点——东北冷涡引发的低层短波槽型对流性暴雨的典型个例进行了分析。结果表明:上干下湿的不稳定层结配置结构,以及中低层扰动带来的渦度场的适时增强是产生强降水的必要条件。关键词 冷涡;强雷雨;中尺度;短波槽中图分类号:P481 文献标识码:A 文章编号:2095-3305(2018)03-063-03DOI: 10.19383/j.cnki.nyzhyj.2018.03.026A

    农业灾害研究 2018年3期2018-09-10

  • 奏响气象科学的华章 ——《中尺度气象学研究——寿绍文学术论文选》评介
    暴雨、强降雪、中尺度气旋、龙卷等典型中尺度天气系统和过程的成因、结构特点、演变规律以及预报、诊断分析方法等进行的系统分析和研究。气象出版社,2017年20世纪20年代初和40年代,由挪威学派和芝加哥学派相继分别建立的锋面气旋理论和大气长波理论是现代天气学发展的两个重要里程碑。经过长期研究,天气学已经逐渐发展为理论成熟的现代学科。它主要研究大气中的大尺度(天气尺度)天气系统及其时空演变规律,它是短期(0~3 d)和中期(3~7 d)天气预报主要的理论基础。然

    Advances in Meteorological Science and Technology 2018年1期2018-04-02

  • 锦州地区冰雹天气特征及物理量指标
    布;环流形势;中尺度;物理量;锦州地区中图分类号:P42 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2018)02-0055-06DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.02.014Abstract: Based on the conventional data, the hail processes in Jinzhou during the past 2006-2015 years were analyzed

    湖北农业科学 2018年2期2018-03-06

  • 基于HYCOM数据对中尺度涡统一三维结构的研究❋
    266100)中尺度涡是海洋中普遍存在而又十分重要的物理现象,其时间尺度从几天到几个月、空间尺度在几十至几百公里[1],主要特征是环流能够较长时间维持封闭状态,环流速度高达1~2 m/s。中尺度涡从大尺度背景环流中吸收能量而产生,其具有的动能在海洋运动能量谱中是一个显著的峰区[2],对温度、盐度及生物化学过程都有极其重要的影响;消失时又将能量耗散到小尺度中,同时又对小尺度过程产生极大的影响[3]。中尺度涡对温度、盐度及物质的输运作用不仅对海洋温盐结构和流速

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2018年4期2018-02-28

  • 2016年7月11至13日日喀则市一次强降水天气过程分析
    西南暖湿气流;中尺度中图分类号:P458.121.1 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2017.09.059强降雨天气是我国重要的气象灾害之一,在全国各地都能可能出现,特别是在汛期前后出现强降雨天气的概率更大,极易引发洪涝灾害和严重的水土流失。若强降水天气持续很长一段时间,会导致工程失事、堤防溃决以及农作物被淹等,对社会经济的发展和人们生命财产安全都会产生严重威胁[1]。强降雨天气的发生往往是大尺度和中小尺度天气

    南方农业·下旬 2017年3期2017-07-19

  • 北太平洋中尺度涡温度垂直结构区域差别分析
    61)北太平洋中尺度涡温度垂直结构区域差别分析郑聪聪1,訚忠辉2,3,梁永春1,崔侦久1,孟 娜1(1.国家海洋局日照海洋环境监测站,山东日照276800;2.国家海洋局北海预报中心,山东青岛266000; 3.山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室,山东青岛2266061)利用在北太平洋海域(120°E~100°W,10°~60°N;)19a间(1993—2011年)识别追踪出的中尺度涡,结合该区域内的Argo浮标资料,初步探索了北太平洋不同区域之间涡旋

    海洋预报 2017年3期2017-07-12

  • 对流天气预报中的环境场条件分
    天气预报来说,中尺度对流天气的天气预报需要通过一定的分析,其中需要分析的内容主要包括天气类型的识别以及中尺度过程分析,同时还需要对动力热力物理参数进行诊断,并进行客观的分析。在进行分析的过程中,所运用到的预报思想主要是“配料法”思想,并对其中的组织深厚中尺度的对流系统进行诊断,诊断的条件主要有四个方面,即水汽、不稳定、抬升及垂直风切变。本文以中尺度对流天气的天气图分析方法为例,重点对对流天气预报中的环境场条件进行了分析。中尺度分析;强对流;天气预报;环境条

    环球市场 2017年13期2017-06-10

  • 一次雷暴天气潜势预报与中尺度分析
    的三要素讨论了中尺度不稳定与雷暴发生之间的关系、抬升与触发的异同以及天气系统与雷暴抬升机制之间的关系,并对产生雷暴机制的物理量和有利于雷暴发生的中尺度环境进行分析。结果表明,雷暴是在条件不稳定层结下产生的,位势不稳定的建立有利于雷暴机制的形成与发展;雷暴发生区形成较强的湿度梯度,有利于雷暴发生区产生垂直环流。上升区在湿空气区,下沉区在干区,这个垂直环流圈的进一步发展反过来又维持了湿舌,是强对流的一种触发机制。有利的中尺度环境场和边界层辐合线的形成是雷暴的触

    安徽农业科学 2017年29期2017-05-30

  • 南海中尺度涡边缘亚中尺度过程模式研究❋
    6100)南海中尺度涡边缘亚中尺度过程模式研究❋冀承振, 叶瑞杰, 董济海❋❋, 张志伟, 田纪伟(中国海洋大学物理海洋实验室,山东 青岛 266100)基于高分辨率ROMS模式数据,对南海中尺度涡边缘的亚中尺度过程进行了研究。结果表明:在中尺度涡边缘处存在明显的温度细丝结构,涡度值要明显大于1,O~W参数趋于正值,即在涡旋边缘存在强速度剪切,加强了涡丝的形成。对亚中尺度过程动能空间分布分析发现,中尺度涡边缘区域动能所占的比例大约为88.4%,比中心区域动

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2017年1期2017-01-06

  • 卫星和模式数据分析的南海中尺度涡的统计特征
    数据分析的南海中尺度涡的统计特征江伟,王静,邢博*(海军海洋水文气象中心,北京100161)为了进一步了解南海中尺度涡的统计特征,利用OFES数据资料和最新的AVISO卫星资料,采用速度矢量涡旋识别方法和空间距离搜索法,对南海中尺度涡的特征加以统计分析。结果表明,南海海域是中尺度涡的多发区,尤其是在南海北部靠近吕宋海峡的区域存在较多的中尺度涡,这些中尺度涡的运动方向都是自东向西;同时在南海的西边界流区也存在较多的中尺度涡,它们的运动轨迹则是与局地的表层流的

    海洋技术学报 2016年3期2016-10-25

  • 中尺度涡自动识别算法比较与应用
    100161)中尺度涡自动识别算法比较与应用江伟,楼伟,邢博 (海军海洋水文气象中心,北京100161)中尺度涡是典型的海洋中尺度现象,开展中尺度涡研究具有重要的科学意义和实用价值,主要利用Okubo(1970)和Weiss(1991)提出的W方法和Nencioli等(2010)提出的几何学算法,针对数值模式输出产品开展了中尺度涡的自动识别与信息提取。结果表明,W方法和几何学方法均能够较好地识别出中尺度涡的位置,进而提取中尺度涡的半径、强度能信息,相比W方

    海洋通报 2016年3期2016-08-15

  • 中亚低涡引发的两次南疆西部暴雨中尺度特征对比分析
    次南疆西部暴雨中尺度特征对比分析李如琦,李建刚,唐冶,李桉孛,王江(新疆气象台,新疆乌鲁木齐830002)摘要:选取南疆西部区域自动气象观测站逐时降水量资料、气象站常规观测资料、FY-2D云图TBB资料、NCEP再分析资料以及ECMWF和T639客观分析场资料,采用统计分析和滤波方法对2012年5月21~23日和2013年5月26~29日2次发生在南疆西部的暴雨过程进行对比分析。结果表明:2次暴雨过程均为中亚低涡影响形成,暴雨中心一致,但降水范围、持续时间

    干旱气象 2016年2期2016-06-01

  • 基于无人船的大洋中尺度涡观测系统展望*
    于无人船的大洋中尺度涡观测系统展望*范聪慧 于 非①南 峰 魏传杰 任 强(中国科学院海洋研究所 海洋环境工程技术研究发展中心, 青岛 266071)中尺度涡在大洋中普遍存在, 研究发现, 其能量比大尺度海洋环流的能量大一个量级, 在海洋物质能量输运和全球气候变化中起着重要作用。受观测条件限制,目前对中尺度涡的观测主要通过卫星高度计实现, 只能从海面高度来推算中尺度涡大小、分布、强度及其伴随的水体和能量输送, 而卫星高度计对中尺度涡垂直结构特征认识不足,

    海洋科学集刊 2016年0期2016-03-15

  • “2012.7.9”营口地区强降水天气过程分析
    形势、物理量、中尺度分析等方面对2012年7月9日营口地区大暴雨降水天气过程进行了分析。结果表明,此次强降水过程中,贝湖冷槽南下与河套低潮合并,配合槽前暖湿气流,同时有华北气旋东北上,各个天气系统相互作用有利于大暴雨发生;水汽输送条件较好、冷暖空气交汇时间长、辐合上升运动明显是这次降水的特征;此次过程降水主要是雨层云性降水,反射率回波以片状回波为主,强度分布均匀,边缘模糊;降水过程中期有较强的对流性回波发展,径向速度较一致。关键词强对流;环流形势;物理量;

    安徽农业科学 2015年31期2015-10-21

  • 南海中尺度涡年际变化特征及动力机制分析*
    100081)中尺度涡是世界海洋中无处不在的一种海洋现象, 是指与所研究的大背景流场相比尺度要小的气旋式或反气旋式海洋环流, 通常典型的空间尺度为几十到几百公里, 时间尺度为几天到上百天。观测资料与卫星资料均显示南海的中尺度涡活动十分活跃,而南海中尺度涡的基本物理属性尚未被完全了解,因此基于长时间序列的卫星观测资料, 选择易行、合理的自动涡旋检测算法进行涡旋识别, 对南海中尺度涡进行定性与定量研究, 并分析其季节和年际变化特征, 仍是一个十分重要的课题。以

    海洋与湖沼 2015年3期2015-03-08

  • 基于中尺度大气模型嵌套CFD技术的高分辨率复杂地形风能资源评估方法研究﹡
    欢 杨永锋基于中尺度大气模型嵌套CFD技术的高分辨率复杂地形风能资源评估方法研究﹡文 | 陈志刚 李凯 施欢欢 杨永锋过去对大范围风能资源普查基本上是基于对风能资源资料的收集、当地居民走访,凭借一定的原则和经验,进行风电场的宏观选址;经过至少一年的立塔测风后,确定前期选定的场址是否具有开发价值。传统风能资源普查方法具有较强的主观性,存在时间和资金浪费的风险。随着风电开发热点由三北风能资源丰富的大风电基地转向地形复杂和风能资源相对匮乏的地区,风电场开发难度和

    风能 2014年8期2014-02-10

  • 马里亚纳海沟东西两侧海域中尺度涡的海面高度计观测研究
    6023)海洋中尺度涡是指时间尺度在数天到数月之间、空间尺度在直径数十到数百千米的涡旋。它们广泛存在于海洋各处,相当于大气的风暴系统,所以也称为天气尺度涡旋。这些涡旋中,既有气旋式冷涡,也有反气旋式暖涡,且涡旋中的流速也较大,垂直向下的伸展可及整个水柱。中尺度涡的能量很大,在海洋能量谱中是一个明显的峰区[1],能量可以比平均流高出一个量级或者更大,对海洋动力学的影响极大。20世纪90年代以前,由于受到观测手段的限制,对中尺度涡的研究主要基于现场观测,所以对

    大连海洋大学学报 2013年1期2013-02-15

  • 川东北一次秋季暴雨的诊断分析
    暴雨具有明显的中尺度特征。事实证明,暴雨的发生往往与中尺度系统有直接关系[2-13]。因此,分析中尺度系统在暴雨中的作用,对探明暴雨机制及指导暴雨预报有着非常重要的意义。多年来,许多气象工作者利用滤波尺度分离技术从流场中提取中尺度系统进行分析。覃丹宇[14]在用滤波方法进行MαCS云团形态差异的个例分析中,使用滤波方法对NCAR/NCEP1°×1°再分析资料进行尺度分离,结果表明,利用改进的Shuman-Shapiro滤波方法,可以有效地分离出中尺度扰动。

    成都信息工程大学学报 2013年2期2013-01-05

  • 登陆台风Matsa(麦莎)中尺度扰动特征分析
    tsa(麦莎)中尺度扰动特征分析冀春晓1赵放2高守亭3刘黎平41 浙江省气象科学研究所,杭州 3100172 浙江省气象台,杭州 3100173 中国科学院大气物理研究所,北京 1000294 中国气象科学研究院,北京 100081地面中尺度自动站和多普勒雷达资料的分析都表明,台风Matsa登陆后的低层螺旋云带中活跃着中尺度气旋性涡旋系统。本文使用新一代中尺度WRF模式对台风Matsa登陆后的变化特征进行了数值模拟,使用四维变分多普勒雷达分析系统 (4D-

    大气科学 2012年3期2012-12-15

  • 大气探测资料在中尺度暴雨中的应用
    更加深入,针对中尺度天气的研究也越来越系统。本文将针对大气探测技术发展背景下的大气探测资料在中尺度天气中的应用问题进行一定的分析和探讨。1 大气探测技术大气探测作为大气科学的一个重要的组成部分,是现在的气象业务的基本组成部分,同时也是气象服务发展的一个基础所在。在日常的气象工作中,要提高对于天气预测的精准率,就必须要提高大气探测的水平。在上世纪,大气探测科学取得了很快的发展,其中的重要原因就是重视观测系统的建设和新的大气探测技术的应用。到目前为止,国际上的

    科技传播 2012年16期2012-08-15

  • 一次典型梅雨锋暴雨过程的多尺度结构特征
    的大尺度环流、中尺度系统(气旋或者扰动)以及梅雨锋暴雨系统的结构特征已有大量理论和应用研究成果。研究表明,梅雨锋雨带的形成是东亚行星锋区和东亚季风相互作用的结果(Tao and Chen,1987;Ding,1992),梅雨锋暴雨的产生则由西太平洋副热带高压、南海季风涌、中高纬度冷空气和青藏高原中尺度对流系统最佳组配(或锁相)造成(张顺利等,2003),而梅雨锋降水系统主要为梅雨锋上东移的中间尺度或中尺度低涡(Ninomiya and Akiyama,19

    大气科学学报 2011年1期2011-01-16