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昆明准静止锋客观判识方法研究
被引量:
17
1
作者
段旭
段玮
邢冬
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期811-822,共12页
利用云贵高原1961—2010年逐日地面观测资料和ERA-Interim 0.125°×0.125°再分析资料,根据昆明准静止锋(KQSF)的天气学特性,综合考虑热力场、动力场和锋面系统空间尺度等要素,开展昆明准静止锋锋线的客观判识研究。经过...
利用云贵高原1961—2010年逐日地面观测资料和ERA-Interim 0.125°×0.125°再分析资料,根据昆明准静止锋(KQSF)的天气学特性,综合考虑热力场、动力场和锋面系统空间尺度等要素,开展昆明准静止锋锋线的客观判识研究。经过典型天气过程分析和气候资料统计的验证,客观判识方法是合理的。在用客观判识方法计算50年全部昆明准静止锋样本的基础上,统计分析了其时、空分布特征。这一客观判识方法为统一、客观、定量地描述昆明准静止锋的特征及其在气象业务中精细化和数值化的应用提供了途径。
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关键词
昆明准静止锋(KQSF)
客观判识
锋面位置
云贵高原
下载PDF
职称材料
基于客观判识的青藏高原横切变线结构及演变特征合成研究
被引量:
8
2
作者
张硕
姚秀萍
巩远发
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期1086-1106,共21页
利用1981-2016年6-8月每天4次,分辨率为1°×1°的ERA-Interim再分析资料,基于纬向风的经向切变、纬向风速0线和相对涡度3个参数,在计算机客观自动判识青藏高原横切变线(简称高原横切变线)基础上,选取位于33°-35°...
利用1981-2016年6-8月每天4次,分辨率为1°×1°的ERA-Interim再分析资料,基于纬向风的经向切变、纬向风速0线和相对涡度3个参数,在计算机客观自动判识青藏高原横切变线(简称高原横切变线)基础上,选取位于33°-35°N的高原横切变线个例13个,采用合成分析技术,研究了高原横切变线结构及演变特征。表明高原横切变线位于青藏高原主体80°-100°E范围内,在500 hPa呈东西走向、水平尺度近2000 km,垂直方向在高原上空可伸展至480 hPa、厚度可达近2 km。高原横切变线出现的环流背景是:500 hPa高纬度两槽两脊,青藏高原两侧分别为带状分布的西太平洋副热带高压(西太副高)和伊朗高压。在动力场上,高原横切变线走向与500 hPa正涡度带轴线走向一致,切变线附近为带状的涡度正值区和上升运动区,对应于无辐散带,辐散/辐合带分布在高原横切变线北/南侧;高原横切变线附近正涡度带垂直可伸展到350 hPa,上升运动伸展至200 hPa,但高原横切变线仅至480 hPa左右,为浅薄的斜压性天气系统,呈现随高度升高向北倾斜的特征。在水汽热力场上,高原横切变线是水汽汇聚带;高原横切变线附近南侧的600-500 hPa存在高假相当位温中心,具有非常明显的高温、高湿特征。高原横切变线从初始产生到发展强盛再减弱的演变过程中,其生命期近4 d,伴随西太副高西移过程,随着高原横切变线附近正涡度带范围增大、强度增强,高原横切变线发展,干冷空气的侵入导致高原横切变线强度减弱甚至消亡。
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关键词
高原横切变线
合成
结构
演变
特征
客观判识
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职称材料
题名
昆明准静止锋客观判识方法研究
被引量:
17
1
作者
段旭
段玮
邢冬
机构
云南省气象科学研究所
出处
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期811-822,共12页
基金
国家自然科学基金项目(41365006
41665004
41205067)
文摘
利用云贵高原1961—2010年逐日地面观测资料和ERA-Interim 0.125°×0.125°再分析资料,根据昆明准静止锋(KQSF)的天气学特性,综合考虑热力场、动力场和锋面系统空间尺度等要素,开展昆明准静止锋锋线的客观判识研究。经过典型天气过程分析和气候资料统计的验证,客观判识方法是合理的。在用客观判识方法计算50年全部昆明准静止锋样本的基础上,统计分析了其时、空分布特征。这一客观判识方法为统一、客观、定量地描述昆明准静止锋的特征及其在气象业务中精细化和数值化的应用提供了途径。
关键词
昆明准静止锋(KQSF)
客观判识
锋面位置
云贵高原
Keywords
Kunming Quasi-Stationary Front(KQSF), Objective judgment method, Frontline, Yunnan-Guizhou Plateau
分类号
P441 [天文地球—大气科学及气象学]
下载PDF
职称材料
题名
基于客观判识的青藏高原横切变线结构及演变特征合成研究
被引量:
8
2
作者
张硕
姚秀萍
巩远发
机构
成都信息工程大学大气科学学院
中国气象局气象干部培训学院
出处
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期1086-1106,共21页
基金
国家自然科学基金项目(91637105、41775048、41475041)
国家重点研发计划重点专项项目(2018YFC1507804)
第二次青藏高原综合科学考察项目(2019QZKK0105)
文摘
利用1981-2016年6-8月每天4次,分辨率为1°×1°的ERA-Interim再分析资料,基于纬向风的经向切变、纬向风速0线和相对涡度3个参数,在计算机客观自动判识青藏高原横切变线(简称高原横切变线)基础上,选取位于33°-35°N的高原横切变线个例13个,采用合成分析技术,研究了高原横切变线结构及演变特征。表明高原横切变线位于青藏高原主体80°-100°E范围内,在500 hPa呈东西走向、水平尺度近2000 km,垂直方向在高原上空可伸展至480 hPa、厚度可达近2 km。高原横切变线出现的环流背景是:500 hPa高纬度两槽两脊,青藏高原两侧分别为带状分布的西太平洋副热带高压(西太副高)和伊朗高压。在动力场上,高原横切变线走向与500 hPa正涡度带轴线走向一致,切变线附近为带状的涡度正值区和上升运动区,对应于无辐散带,辐散/辐合带分布在高原横切变线北/南侧;高原横切变线附近正涡度带垂直可伸展到350 hPa,上升运动伸展至200 hPa,但高原横切变线仅至480 hPa左右,为浅薄的斜压性天气系统,呈现随高度升高向北倾斜的特征。在水汽热力场上,高原横切变线是水汽汇聚带;高原横切变线附近南侧的600-500 hPa存在高假相当位温中心,具有非常明显的高温、高湿特征。高原横切变线从初始产生到发展强盛再减弱的演变过程中,其生命期近4 d,伴随西太副高西移过程,随着高原横切变线附近正涡度带范围增大、强度增强,高原横切变线发展,干冷空气的侵入导致高原横切变线强度减弱甚至消亡。
关键词
高原横切变线
合成
结构
演变
特征
客观判识
Keywords
The meridionally-oriented shear lines over the Tibetan Plateau
Synthesis
Structure
Evolution
Characteristics
Objective identification
分类号
P45 [天文地球—大气科学及气象学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
昆明准静止锋客观判识方法研究
段旭
段玮
邢冬
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
17
下载PDF
职称材料
2
基于客观判识的青藏高原横切变线结构及演变特征合成研究
张硕
姚秀萍
巩远发
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
8
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职称材料
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