舒磊 李茂善 华生 索朗江措 吕钊 伏薇 王灵芝 阴蜀城
(1 成都信息工程大学大气科学学院/高原大气与环境四川省重点实验室/气候环境变化联合实验室,成都 610225;2 昌都市气象局大气探测中心,昌都 854000)
云-降水物理过程的观测在研究天气变化和参数化模拟等方面都具有重要意义。云中微物理过程复杂并且多种因素综合作用下产生了雨滴,它在不同经纬度、不同海拔高度、不同降雨类型下变化很大。青藏高原位于中国西南部,平均海拔高度超过4000 m,覆盖面积超过300万 km,是世界上海拔最高、面积最大的高原。从2014年第三次青藏高原大气科学试验外场观测全面展开以来,研究人员取得了阶段性进展。该项目目前已完成2014年云降水物理过程外场观测试验,并同步开展地面雷达和加密探空观测,获得高原地区多种云降水综合观测数据。
在研究云-降水的微物理机制以及宏观结构特性时,架构简单、数据稳定的雨滴谱分布,是人们重点获取的微物理参量之一。雨滴谱分布描述了单位体积空气、单位尺度间隔内的雨滴个数,是反射率因子、降雨率及液态含水量的计算中最为关键的信息。雨滴谱直接反映了在云降水中碰撞、合并、破碎的降水粒子在下落过程中的增长和演变,揭示了云滴向雨滴转化形成降水过程的转化过程的机制,为云降水的微物理机制和动力过程提供参照,对云-降水物理过程研究和提高参数化模拟水平都有重要意义。……
Advances in Meteorological Science and Technology
2021年4期