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第五章雷达资料在雷电监测和预警中作用
第五章 雷达资料在雷电监测预警中的应用 雷电科学与技术系 郭凤霞 1.1 基本工作原理 雷达工作过程: 电磁波发射和接收的过程 Radar 定向发射接收电磁波(EMW),在大气中近似光速(C)传播,遇到目标物反射部分电磁波能量,这信号称回波。从发射波束的方向确定目标的方位,从发射到接收回波的时间确定目标距离,由回波的强度和变化确定目标物的的特性。 雷达仰角 雷达方位角 常规雷达 圆偏振雷达 线--圆偏振雷达 双线偏振(极化)雷达 Doppler雷达 偏振 Doppler雷达 1.3 雷达反射率因子---dBz 雷达反射率因子Z(单位dBz)为单位体积内所有散射粒子直径六次方之和,反映了降水的强度,一般Z值与雨强I有以下关系: 层状云降水 Z=200I1.6 地形雨 Z=31I1.71 雷阵雨 Z=486I1.37 对于热带风暴Z-I大致有以下对应关系: 回波强度Z(dBz)<15 15~24 25~34 35~45 >45 降水强度I(mm/h)0.5 4.4 8.6 12.1 25.1 南非: 回波强度Z(dBz)<10 20 30 40 50 60 降水强度I(mm/h)0.2 1.0 3.0 10 50 200 回波形态 片状回波—层状云连续性降水 块状回波(带状回波)—对流云阵性降水 絮状回波—混合性降水 亮带回波—层状云连续性降水的特征 1. PPI扫描显示 PPI图上距离与高度 2. RHI扫描显示 3. 立体扫描显示 CAPPI CR VIL OHP(THP、STP) VAD(VWP) VCS(RHI) ET Hail 、SRM、TVS、M、CS等 CAPPI(等高平面位置显示) 体扫描数据内插 优点:易与规定高度常规资料配合分析 WER类似 VCS(任意垂直剖面)与(RHI) 2.1 不同天气系统的回波特征 2.2 雷暴云的回波特征 “V”形缺口:表明云中已有众多大冰雹形成,由于它们对电磁波的衰减作用,以如同障碍物一样,阻止电磁波穿过,形成缺口“V”。 入流缺口:由于冰雹云具有强的上升入流气流,在云下中部的倾斜上升区内缺少大粒子,因而形成弱回波区,反映在低层PPI回波上出现一个向云内凹入的缺口,缺口处具有最大的回波强度梯度,是云体具有强上升气流达到雹云阶段的一个标志。 指状回波:常对应中等强度的降雹,多出现在低层回波中,一般位于回波移向的后侧,尺度比主回波小,是主回波的突出物,形如指头。从回波强度分布来看,指头或与主回波连根处具有很大的反射率梯度值,是雹云局部突然强化的标志。 弓形或人字状回波:表征对流活动的组织化形成了雹线,这种组织会增强其中的一些单体迅速增长,形成强雹云。此回波对应地面和低层气流切变线的形成,这种线状切变不稳定,可以起波或形成涡旋,线状变成波状就可以观测到人字形回波,而在人字的两笔接头处会形成强冰雹云。 弓形回波 2.2.2 RHI特征回波形态 超级单体回波:具有弱回波区结构,在移向雷达的剖面上,由远至近为回波墙,弱回波穹隆,悬挂回波,砧状回波; 尖顶状假回波:是由于回波强核在旁瓣上的反映。 主回波顶在锋前的“V”形缺口:表征云中上升气流十分强大,以致形成对平流层产生强烈冲击,是强冰雹云形成的标志之一。 辉斑回波:冰雹云中的强回波中心和地面形成多次反射好似延长了回返时间,产生异常回波,在强回波中心更远处出现假回波。 回波穹隆、悬挂回波和砧状回波 第三节 雷达回波资料在雷电监测预警中的应用 3.1 雷达在雷电监测预警中的优势 能较好的观测云中粒子的一些宏观特征,尤其是双向偏振天气雷达能够提供云内粒子的相态、排列取向、空间分布和尺度谱等细致信息,观测精度高:具备了分辨雷暴云的能力。由于雷暴云内的起电与其中的微物理过程息息相关,使雷达成为了目前最适合于开展雷电预警工作的观测设备。 探测循环时间短:通常的多普勒雷达两次体扫之间的时间间隔只有5~6分钟。 目前,天气雷达在世界上许多国家都已建成观测网络并投入了业务应用。因此利用多普勒雷达进行雷电的预警预报是目前相关领域研究的重点。 3.2 利用雷达资料对雷电的监测和预警 Gremillion and Orville[1999]分析了39个途经美国肯尼迪航天中心的雷暴后发现:对于夏季雷暴,最好的预警指标是在-10°C温度高度上两个连续的体扫都能达到40dBz的反射率阈值。使用这种方法的预报准确率达到84%,虚
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