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该杂志刊期列表
- 2026年
- 1期
国内刊号:62-1061/P
国际刊号:1000-0534
发布日期:
作者:符梓霖,王磊,李谢辉,梁沛乐
单位:成都信息工程大学大气科学学院,四川 成都 610225
关键词:WRF,MWHS-2,MHS,同化,暴雨,雅鲁藏布江
基金:第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0105),四川省科技计划项目(2022YFS0536)
利用数值预报系统Weather Research Forecast Model(WRF)与三维变分同化系统Data Assimilation(WRF-DA), 通过控制方案(Con)、 NOAA-19方案(MHS)和FY-3C方案(MWHS-2), 研究了FY-3C搭载的Micro-Wave Humidity Sounder 2(MWHS-2)和NOAA-19(National Oceanic and Atmospheric Administration-19)的Microwave Humidity Sound‐er(MHS)微波湿度计资料同化了雅鲁藏布江大峡谷暴雨模拟预报的影响。结果表明: 利用WRF-3DVAR(Three Dimensional Variation)同化MHS与MWHS-2微波辐射资料的模拟, 改善了降水的落区位置, 但MWHS-2试验降水落区更偏北; 同化使得水汽场的落区明显改善, 但相较于落区的改善, 其对强降水量级的改善作用较小。同化增强了700 hPa南北风分量, 加大了研究区域水汽的输送强度, 有利于水汽聚集。同化也改善了温度场, 如700~400 hPa层形成具有不稳定性的垂直温度场结构, 有利于降水产生和发展。总之, MHS试验的模拟结果优于MWHS-2, 主要体现在风场、 温和湿度场。此外, MWHS-2试验的24 h预报均方根误差变化较稳定, 说明该数据更有利于中后期的模拟。
来源:2024年第4期
《高原气象》期刊编辑部