【摘 要】
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高原低涡是造成高原与邻近地区强降水的主要天气系统之一。基于1979-2016年ERA-Interim逐日再分析资料通过客观识别方法对高原低涡进行筛选,并部分年份与年鉴做对比分析,建立
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高原低涡是造成高原与邻近地区强降水的主要天气系统之一。基于1979-2016年ERA-Interim逐日再分析资料通过客观识别方法对高原低涡进行筛选,并部分年份与年鉴做对比分析,建立了高原低涡数据集。结果表明:客观识别低涡与年鉴低涡的平均吻合率是66.2%;频数和中心位势高度等方面与年鉴低涡呈显著相关。因此,基于ERA-Interim资料建立的客观识别方法具有一定的科学性和可行性。多年来高原低涡的全年频数呈显著增加趋势,年均56.3个,以准10年周期最为明显,1986年为突变年,5-8月个数最多。春夏季低涡频数呈增加趋势,秋冬减少;各季节日变化均是夜间生成个数多于白天(20时最多,08时最少)。高原低涡中心位势高度呈正态分布;持续时间呈指数减少趋势;频数、中心位势高度和持续时间均呈夏强冬弱。33°-36°N,80°-90°E是低涡出现的高频区域,轴线在35°N一带,那曲地区西部和阿里地区北部是低涡高频中心。高原低涡的源地分布。从季节划分,除秋季外各季节高原低涡源地均是中部涡最多,西部涡稍次,东部涡最少;从移动类型划分,东移型涡和准静止涡型涡的生成源地主要位于中西部,而西移型低涡生成于西部的很少;同时从季节和移动路径划分,各季节均是东移型低涡最多,准静止型涡次之,西移型低涡最少,甚至冬季几乎没有西移型低涡发生。地面热源的时间分布特征。1979-2016年青藏高原地面感热年平均和各季节都出现了不同程度的下降趋势,下降趋势秋冬强于春夏。地面感热全年和春夏具有3-5年周期,秋季具有2-3年周期。潜热除春季外,均呈增大趋势;除秋季外,其他季节具有准5年周期。地面热源的空间分布。除冬季外,高原地面感热呈西部大于东部,北部大于南部;潜热的空间分布与感热相反,东部大于西部,南部大于北部。地面热源与低涡生成频数的空间相关。在高原主体低涡生成频数与同期地面感热呈正相关,南部呈弱负相关。除西移涡外,其他涡在高原北部边缘与感热显著相关。全部涡、东移型涡、准静止型涡均与地面潜热呈在整个高原上呈显著正相关,西移型涡仅在高原主体上呈显著正相关。地面热源与低涡生成频数的时间相关。夏半年地面热源偏强,潜热做主要贡献,高原低涡生成较多;冬半年地面热源偏弱,感热做主要贡献,低涡个数较少。
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