基于TRMM卫星的亚洲穿透性对流及其对ENSO事件响应的研究

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穿透性对流(Overshooting Convections,简称OCs)不但常常伴随暴雨、冰雹、大风、龙卷和闪电等灾害性天气事件,而且在对流层和平流层物质交换过程中也具有重要的作用。本论文利用TRMM卫星的多传感器观测资料研究了亚洲地区OCs的时空分布和强度(雷达反射率、微波亮温和闪电)特征及其对ENSO事件的响应,同时结合欧洲中心再分析资料(ERA-Interinn)分析了相应的环境气象场分布特征,主要研究结果如下:1.亚洲地区OCs占冷云系统(云顶红外亮温小于235K)总量的2.6%,其中陆地和海洋上分别占2.2%和3.0%。OCs主要分布在150N以南的热带地区,约50%的OCs发生在夏季,其中八月最为活跃,儿乎每月海洋上OCs数目都高于陆地上,并且洋面上OCs的体积降水率和面积均高于陆地。无论是陆地和海洋,OCs的体积降水率均比非穿透性对流(NOCs)高一个数量级。对闪电频数、微波亮温和雷达回波顶高的分析表明,OCs的对流强度明显比非穿透性对流(NOCs)强,其中陆地OCs强度又强于海洋。强OCs主要集中在青藏高原南麓、中国中东部和东南亚地区,同时这些地区OCs的发生概率也很高。2.OCs的空间分布规律与热力、动力因子和水汽条件的分布呈现较好的对应关系。热带地区CAPE和比湿分别比副热带高约400J/kg和11g/kg、而垂直风切变比副热带约小15m/s(不包括青藏高原),为OCs的发生提供了适宜的环境条件;夏季青藏高原南麓地区CAPE和比湿都很高(CAPE大于500J/kg,比湿大于15g/kg),垂直风切变在3m/s左右,非常有利于强对流的发生和发展;中国中东部地区的OCs数目少但强度大,该区域夏季的比湿和CAPE比其他季节大、垂直风切变小(约5m/s),为强OCs的形成提供了有利的环境条件。3. ENSO期间,绝大部分地方OCs的频数变化与强度变化呈负相关关系。海洋性大陆和西北太平洋上OCs频数变化最为显著,表现为El Nino时期频数减小,而La Nina时期频数增大(除冬季西北太平洋)。OCs强度变化最明显的区域发生在青藏高原及其南麓地区,表现为El Ninno时期强度增强,La Ninna时期强度减弱。中国中东部除了La Nina夏季OCs频数有所增大外,其他季节的频数变化均不明显,但强度变化比较显著。El Nino时期,OCs的频数变化与比湿和CAPE的变化相一致,但与垂直风切变的变化相反;La Nina时期除冬季外,OCs的频数变化与环境场的对应关系均与El Nino时期相同。
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