张琪 任景轩 肖红茹 王佳津 肖递祥
1 四川省气象台,成都 610071
2 高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都 610071
3 中国人民解放军 78127 部队,成都 610031
中尺度对流复合体(mesoscale convective complex,MCC)是发生在中纬度地区的主要强对流天气系统,往往引发暴雨、龙卷、冰雹和大风等剧烈天气(Maddox et al.,1986)。陶祖钰等(1998)、杨本湘和陶祖钰(2005)、江吉喜等(1996)研究均指出,处于青藏高原背风侧的四川盆地是MCC的活跃区,其可能与夏季风及西太平洋副热带高压移动有关。从环流场看,MCC易发生在西南季风北端、准静止型东西向切变线或锋面的西端以及500 hPa西风槽线南端三者的交汇处(Fang,1985;Laing and Fritsch,2000),且高温、高湿与水汽输送条件较为重要(吕艳彬等,2002)。此外,对流层顶附近的冷中心辐散反气旋、边界层内的辐散中尺度高压和中层的暖中心气旋性涡旋,三者的高低层配置可产生伴随有凝结的深厚上升运动,利于MCC的发生发展(Miller and Fritsch,1991;许健民等,1998)。在移向上,MCC主要沿700~500 hPa平均气流的右侧运动,是假相当位温高值的源区方向。
新一代静止气象卫星具有高时空分辨率、连续观测、范围大等优点,是研究中尺度对流系统的新途径(Durkee et al.,2009;蒋建莹和汪悦国,2014;张琪等,2018)。覃丹宇和方宗义(2014)总结了对流判识、对流追踪、初生对流的多光谱云顶特征以及初生对流判据等技术方法,提升了应用理论水平。赵文化和单海滨(2018)将卫星与雷达数据结合使用,在利用红外亮温识别对流云团的基础上,进一步量化了对流云团强度。周鑫等(2019)利用温度阈值法识别出深、浅对流后,分析比较了两者在对流初生阶段的云顶物理量变化特征,即云顶高度均在短时间内快速上升、云顶降温率先减小后增大,且深对流云顶上升高度能超越水汽层高度,深对流降温率最低值比浅对流更低。……