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利用激光雨滴谱仪对一次雨转雪过程分析.doc

利用激光雨滴谱仪对一次雨转雪过程分析   摘要 不同相态降水粒子的地面雨滴谱具有不同特征。本文利用HSC-PS32激光雨滴谱仪和人工加密观测资料对2014年11月30日发生在沈阳的一次雨转雪天气过程进行了初步的分析,研究了降水相态转换时,其雨滴谱特征的演变。结果表明:受蒙古气旋影响,该过程经历了不同的降水相态,包括雨、雨夹雪和雪。这3种降水相态对应着不同的滴谱特征。具体表现为降雨阶段,粒径小、谱宽较小;雨夹雪阶段,谱宽增大;而降雪阶段,粒子直径大、维持较宽谱宽。不同降水相态的平均雨滴谱相对较近,经历了单峰到波动的演化过程。从波峰对应的粒子直径的角度来看,雨小于雨夹雪,雨夹雪小于雪。降雨阶段粒子数浓度最大,降雪阶段粒子谱宽最大。   关键词 降水相态;激光雨滴谱仪;地面雨滴谱   中图分类号 P458 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)04-0219-03   雨滴谱是指在单位体积内雨滴大小的分布[1]。雨滴谱对降水过程科学研究,天气雷达地面降水校准,人工增雨、防雹作业检验等方面都具有重要意义[2-5]。雨滴谱观测方式方法和观测仪器在不断变化发展。传统观测方法有动力学方法、斑迹法、面粉球法、照相法和浸润法;观测仪器有冲击型雨滴谱仪、光学雨滴谱仪、声学雨滴谱仪[2-3],这为雨滴谱的研究提供了更加多样化的方式。本文利用HSC-PS32激光雨滴谱仪对沈阳一次雨转雪天气过程进行了诊断分析,配合人工加密观测资料,研究了降水相态转换时其雨滴谱特征的演变。   1 观测仪器   HSC-PS32激光雨滴谱仪采用Parsivel2雨滴谱传感器。雨滴谱传感器由一对带状激光发射和接收传感器组成,激光发射装置可以产生一束水平激光,接收传感器可以将光信号转换成电子信号。在测量区域,当粒子穿过光束时,信号会改变。明暗程度,反映了空气中粒子大小,根据信号的持续时间计算出粒子下降速率。Parsivel2采用现代激光技术的光学遥测系统,测量的基本参数为粒径和速度,对通过激光带的粒子进行分级和统计。其粒子的直径从0.2 mm到25 mm分成32个通道,粒子速度从0.2 m/s到20 m/s分成32个通道,因此总的类别就是1 024种[5](表1)。由此推导出粒径分布、降水量、能见度、降水动能和降水类型等。   2 天气实况   受蒙古气旋影响,2014年11月30日沈阳地区出现一次雨转雪天气过程,沈阳地区降水于8:00开始,20:00结束,过程降水量5.4 mm,降水主要集中在沈阳市区(图1)。   冷空气南下,由北至南逐渐转雪。沈阳市区共有3个国家站,由北向南分别为沈北新区(站号54248)、浑南(站号54342)、苏家屯(站号54340)。根据人工加密观测资料发现,转雪时间分别为12:27、13:10、13:26。证明此次过程是自北向南发生相态转换,由雨逐渐转为雪。   从小时降水量可以看出,雨雪相态发生转换时(12:00―13:00),小时降水量最大。其中浑南小时降水量最大达1.6 mm,降水强度较小(表2)。   3 资料选取   目前,沈阳城区有5台HSC-PS32激光雨滴谱仪。根据配备有激光雨滴谱仪的站点的位置分布,选取离浑南(54342)观测站最近的南昌中学站点进行重点分析。南昌中学站点(123.37°E,41.54°N)位于浑南站点(123.31°E,41.44°N)的西北部,直线距离12.2 km;位于沈北新区站点(123.32°E,42.02°N)的南部,直线距离53.6 km。南昌中学站点位于浑南(54342)观测站和沈北新区(54248)观测站点中间,偏近浑南观测站。由于此次过程由北向南发生相态转换,因此南昌中学发生相态转换的时间范围,在12:27―13:10之间。HSC-PS32激光雨滴谱仪每分钟采样1次,选取最短采样周期1 min。采样初始时间为8:00,结束时间为20:00。激光雨滴谱仪探测过程降水量为4.79 mm,接近国家站降水量。每分钟粒子个数随时间变化出现3个波峰(图2),最大每分钟粒子个数出现在17:43,为1081。降水强度随时间变化形状与粒子个数相近,为3个波峰,最大降水强度出现在13:47,为16.5 mm/h。但二者波峰出现时间不同,因粒子直径、数密度不同,因此对降水强度贡献不同[6]。南昌中学站降水过程可分为3段,根据之前推论可判断中间段11:17―14:02应出现降水相态转换,故下面主要针对该时段降水进行研究。   4 结果分析   根据HSC-PS32激光雨滴谱仪数据库中每分钟天气现象,可判断11:17―12:37为雨,12:38―13:08为雨夹雪,13:09―14:02为雪(图3)。其中将冻雨天气现象算作雨夹雪,并将较为分散的12:25、13:1

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