该杂志刊期列表
- 2026年
- 1期
国内刊号:44-1326/P
国际刊号:1004-4965
发布日期:
作者:周峰, 周筠珺, 邹书平, 杨哲, 曾勇
单位:1.成都信息工程大学大气科学学院,四川成都6102252.山西省大气探测技术保障中心,山西太原0300023.南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,江苏南京2100444.贵州省人工影响天气办公室,贵州贵阳550081
关键词:双偏振, 粒子识别, WRF数值模拟, 雹, 云微物理机制
基金:国家自然科学基金项目41875169;第二次青藏高原综合科学考察研究项目2019QZKK0104;贵州省科技计划项目黔科合支撑(2022)一般206;四川省重点研发项目2022YFS0545;贵州省科技计划项目黔科合支撑(2023)一般193;云南省重点研发项目202203AC100006;
利用位于贵州威宁雪山镇的X波段双偏振雷达,在观测资料质量控制的基础上,结合基于模糊逻辑的水凝物粒子识别算法(HID)以及中尺度数值模式WRF,对2018年6月28日贵州威宁羊街镇的一次强雹暴天气过程进行分析。结果表明:此次冰雹过程,观测识别与模式模拟结果具有较好的一致性,主要经历发展、成熟(孕育)、成熟(降雹)、衰减(消亡)四个阶段。(1) 发展阶段:低密度霰(LDG)初生于-20 ℃层附近(5.0~6.8 km),是冰晶(CR)与周围过冷云水的凇附作用所致;高密度霰(HDG)初生于2.6~4.2 km,由聚合物(AG)凇附周围过冷云水所形成。(2) 成熟(孕育)阶段:LDG、HDG以AG粒子为主要霰胚源进行凇附增长;雨夹雹(RH)初始形成在-20 ℃层附近(4.2~6.8 km),由周围少量HDG为雹胚源碰冻过冷云水所致。(3) 成熟(降雹)阶段:LDG通过碰并作用大量形成,HDG产生有两种源项,一是由AG粒子(3.4~6.0 km)为高密度霰胚源的凇附作用,二是由上方的LDG粒子(6.8~9.3 km),因重力沉降作用,在下沉中撞冻过冷水所形成,并最终由HDG为主要雹胚源形成RH。(4)衰减(消亡)阶段:在0 ℃层附近(3.4 km),零星HDG撞冻过冷雨水(RN)保持缓慢增长,继续下沉的LDG、HDG因融化作用明显,逐步转变为液态降水。
来源:2023年第4期
《热带气象学报》期刊编辑部