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11.
微波辐射计探测降雨前水汽和云液水   总被引:9,自引:2,他引:9       下载免费PDF全文
1997年8~11月在陕西西安使用双通道地基微波辐射计对降水云系进行探测,除得到云中水汽含量(Q)和垂直路径积分云液水含量(L)的一般统计特征量外,还发现在降雨开始前,Q和L的数值均有跃增现象。提出在降水云系前方(周围)存在丰水区的假设,这里可能是云滴向雨滴转化的孕育区、人工增雨最佳作业区。  相似文献   
12.
我们采用国家气象局北半球菱形网格点高度场资料,以10°格距计算涡度。原始高度场格点数有576个,需要576×2=1152个单元,加上工作单元和程序所占单元就更多了。为了节省内存,但又想省略填图手续,计算结果按指定的格式输出,然后接在一起,就得到北半球某种场的分布图了。用PC——1500机来处理以上问题,在设计上采取“化整为零”的办法。现将北半球网格点上地转涡度值的计算和处理介绍如  相似文献   
13.
机载微波辐射计云中含水量的探测   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁谷  雷恒池  李燕  岳治国  张晓庆  高蓓 《高原气象》2007,26(5):1105-1111
通过对2003年4月18日在延安地区用单波长(0.95 cm)机载微波辐射计探测到的层状云云中液态水含量的分析,结果表明,层状云中的过冷水平均含量为0.0171 g.m-3。分析其变化,发现云中垂直向的液态水存在高值区,这一区有助于人工引晶催化增雨(雪)作业,有利于冰晶的增长,可提高人工催化作业的效果。与机载粒子测量系统(PMS)及地面711数字化雷达的探测结果进行比对,机载微波辐射计和PMS粒子测量系统的探测结果有较好的一致性;并且在垂直区域的探测上比PMS粒子测量系统更具有代表性;与711数字化雷达的探测结果也吻合。  相似文献   
14.
应用胡志晋先生的一维时变双参数层状云模式,探讨以播撒盐粉的方法影响层状暖云及用干冰影响层状冷云的增雨效果。  相似文献   
15.
1997年7—11月,用单点双波长地基微波辐射计对西安上空的降水云作汽态水、液态水的连续探测,分析发现云中水汽和液水含量在降水开始前有明显变化。将变化的时间轴转化成空间轴,得到:在云的降水区前有一较宽的液水含量高值区,在高值区和降水区连接处存在一液水含量低值区。云的总降水量与高值区的水汽和液水含量值有一定关系,参数Rk代表云的可降水潜力,当Rk大于2.7时,云才有被人工催化增雨作业的潜力;Rk大于3.5时,人工增雨效率最高。  相似文献   
16.
2011年12月30日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《灾害性天气预报警报指南》(GB/T 27966—2011)国家标准(中华人民共和国国家标准公告2011年第23号),自2012年3月1日起实施。标志着我国灾害性天气的预报警报有了规范性的标准。在面向政府、灾害处置机构、公众应对气象灾害时,将会扩大气象资源共享,保障灾害处置工作高效运转,提高灾害处置工作中气象服务能力和服务效益等方面发挥重要作用。  相似文献   
17.
气溶胶对北京地区不同类型云降水影响的数值模拟   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
岳治国  刘晓东  梁谷 《高原气象》2011,30(5):1356-1367
利用耦合Milbrandt双参数显式云方案的WRF模式,在大陆型和海洋型气溶胶浓度背景下,对北京地区暴雨、中雨和微量降水等3次云降水过程进行了数值模拟研究。结果表明,气溶胶的增加对北京地区云降水有多方面的影响:(1)影响地面降水量。随着气溶胶浓度的增加,北京地区的暴雨、中雨和微量降水平均累计降水量分别减少了23.8%,...  相似文献   
18.
梁谷  田显  李燕 《陕西气象》2012,(4):16-18
利用1980—2010年西安气象站的地面降水资料,分析降水量的气候变率。得到西安地区年降水量最大值与最小值的差达最小值的189.3%;不同年代的各月平均降水量变化为单峰、双峰和多峰三种曲线,年际间月值最大差异达101%。对气候变化特征进行探讨,统计降水增量显著的检出阈值;当人工增雨量与自然降水量的比例较低时(<20%),较难从自然降水量的变化中检出,故低效率的人工增雨中历史降水量在增雨效果评估和增雨潜力估算中不具代表性。  相似文献   
19.
《人工防雹作业预警等级》(DB 61/T 924—2014)地方标准于2014年10月1日起实施。为了促进此标准的贯彻落实,介绍标准编制的目的、思路和依据,对标准的使用提出建议。  相似文献   
20.
晴空云凝结核垂直探测个例分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用机载DMT云凝结核计数器观测了2009年10月13日陕西关中西部晴空云凝结核(CCN)的垂直分布。分析结果显示:关中西部晴天地面CCN平均浓度在过饱和度为0.2%时大于10000个/cm3,大雾天气下地面CCN浓度明显高于晴天。CCN浓度随高度增加而递减,1500 m以下为高值区,1000 m、1550 m、4100 m、5500 m高度的CCN平均浓度在过饱和度为0.4%时分别为8827个/cm3、4439个/cm3、456个/cm3、504个/cm3。  相似文献   
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