通过WRF(Weather Research and Forecasting)模式嵌套包含了高云和气溶胶辐射效应的大气边界层模式,结合激光雷达资料,进行数值模拟,定量分析高云和气溶胶辐射效应对城市边界层的影响。模式能很好地模拟出在高云和气溶胶辐射效应下城市...通过WRF(Weather Research and Forecasting)模式嵌套包含了高云和气溶胶辐射效应的大气边界层模式,结合激光雷达资料,进行数值模拟,定量分析高云和气溶胶辐射效应对城市边界层的影响。模式能很好地模拟出在高云和气溶胶辐射效应下城市边界层的特征。夜间,气溶胶在低层起到保温作用,高云使得保温作用得到加强,地表增温达1.5K。中高层,气溶胶降低所在气层温度,高云使得降温幅度减少,降温达0.2~0.7K。白天,高云和气溶胶减少到达地面的太阳短波辐射,导致低层温度降低,地表降温达1.3K。中高层,气溶胶加热所在的气层,高云使得这一增温幅度减少,在500m处增温最大,达0.85K。无论白天还是夜间,气溶胶的辐射效应都会抵消一部分形成山谷风的热力条件,使得中低层的风速减少,这种影响在白天显得尤为明显。高云的存在使得这种抵消得到少量的补偿。展开更多
文摘通过WRF(Weather Research and Forecasting)模式嵌套包含了高云和气溶胶辐射效应的大气边界层模式,结合激光雷达资料,进行数值模拟,定量分析高云和气溶胶辐射效应对城市边界层的影响。模式能很好地模拟出在高云和气溶胶辐射效应下城市边界层的特征。夜间,气溶胶在低层起到保温作用,高云使得保温作用得到加强,地表增温达1.5K。中高层,气溶胶降低所在气层温度,高云使得降温幅度减少,降温达0.2~0.7K。白天,高云和气溶胶减少到达地面的太阳短波辐射,导致低层温度降低,地表降温达1.3K。中高层,气溶胶加热所在的气层,高云使得这一增温幅度减少,在500m处增温最大,达0.85K。无论白天还是夜间,气溶胶的辐射效应都会抵消一部分形成山谷风的热力条件,使得中低层的风速减少,这种影响在白天显得尤为明显。高云的存在使得这种抵消得到少量的补偿。