【摘 要】
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在稳定边界层中包含了不同尺度运动,既有风切变和温度层结有关的小尺度湍流,也包括内重力波、地形或地表不均匀性导致的局地环流等中尺度运动.由于稳定边界层中湍流通量较小,任何中尺度运动的通量贡献,都有可能导致出现相对较大的误差,或出现反梯度现象.根据海上平台的超声风速仪观测数据,采用多尺度分解法(Multiresolution decomposition)分析了海雾期间湍流通量的协谱谱隙特征及其平均截断
【机 构】
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中国气象局广州热带海洋气象研究所,广东广州510080 空军佛山场站气象台,广东 佛山 52820
【出 处】
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第四届全国大气边界层物理和大气化学学术研讨会
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在稳定边界层中包含了不同尺度运动,既有风切变和温度层结有关的小尺度湍流,也包括内重力波、地形或地表不均匀性导致的局地环流等中尺度运动.由于稳定边界层中湍流通量较小,任何中尺度运动的通量贡献,都有可能导致出现相对较大的误差,或出现反梯度现象.根据海上平台的超声风速仪观测数据,采用多尺度分解法(Multiresolution decomposition)分析了海雾期间湍流通量的协谱谱隙特征及其平均截断时间;在区分湍流和中尺度运动的基础上,分析了海雾中的湍流统计特征,讨论了湍流与中尺度运动对海气动量和热量交换的贡献.主要结果如下:(1)海雾过程中由于大气层结稳定,湍流活动受到抑制,湍流通量的平均截断时间大致在50-70s之间;(2)海雾过程中的平均湍流强度分别为Iu =0.082,Iv= 0.07,Iw= 0.035,小于其他天气条件下的观测结果;无因次风速方差和温度方差都很好地满足1/ 3 次幂的相似规律;(3)中尺度运动产生的海气通量交换一般较小,但在出现局地环流,发生风向和风速突变时,中尺度运动对海气通量有显著的贡献;(4)湍流通量较好地遵循风速和温度的垂直梯度分布规律;而中尺度运动是导致海气通量出现反垂直梯度现象的主要原因.
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