【摘 要】
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20世纪80年代以来各地利用PMS粒子测量系统等先进云物理探测仪器获取了大量的层状云微物理资料,通过分析加深了对层状云系云体结构,降水机制和催化后微物理响应的认识,为开展云中催化反应的物理检验提供了依据,但由于综合探测催化试验,从天气时机把握、探测方案设计、飞行协调保障等多方面较之作业飞行难度更大,获取催化后云物理响应物理证据的例子为数不多,鉴于催化物理检验研究对深化催化理论研究、科学指导增雨作业
【机 构】
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陕西省人工影响天气办公室,西安 710015 中国科学院大气物理研究所,北京 100029
【出 处】
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第十五届全国云降水与人工影响天气科学会议暨中国人工影响天气事业50周年纪念大会
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20世纪80年代以来各地利用PMS粒子测量系统等先进云物理探测仪器获取了大量的层状云微物理资料,通过分析加深了对层状云系云体结构,降水机制和催化后微物理响应的认识,为开展云中催化反应的物理检验提供了依据,但由于综合探测催化试验,从天气时机把握、探测方案设计、飞行协调保障等多方面较之作业飞行难度更大,获取催化后云物理响应物理证据的例子为数不多,鉴于催化物理检验研究对深化催化理论研究、科学指导增雨作业,检验数值模拟似真性等方面的重要作用。所以,加强这方面的研究,对层状云系催化试验有着重要意义. 陕西依托科技部“西部开发科技行动”项目,2002,2003年结合飞机增雨,开展综合外场试验,取得大量探测资料,云中催化反应的物理检验也取得令人鼓舞的结果,本文就2003年秋季延安地区一次降水性层状云系催化试验的微物理响应做了较细致的分析。
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