利用常规气象观测、FY-2E卫星云图及欧洲中心(ECMWF)数值预报产品资料,对2015年8月2—4日抚顺地区一次东北冷涡降水过程进行分析。结果表明:在东北冷涡降水过程中,不仅要考虑大尺度环流形势演变,也要考虑在有利的大尺度环流背景下中尺...利用常规气象观测、FY-2E卫星云图及欧洲中心(ECMWF)数值预报产品资料,对2015年8月2—4日抚顺地区一次东北冷涡降水过程进行分析。结果表明:在东北冷涡降水过程中,不仅要考虑大尺度环流形势演变,也要考虑在有利的大尺度环流背景下中尺度系统的触发条件。8月2日抚顺降水预报偏大原因主要是EC形势场对850 h Pa切变线的位置和500 h Pa等高线的位置预报存在误差,而3日抚顺西北部的预报误差是因为忽视了低层切变线的触发作用。4日抚顺大雨到暴雨降水过程是在东北低涡冷空气南下,与加强的850 h Pa切变线、地面气旋合并等有利的高低空配置下产生。展开更多
选用08时(北京时间)常规资料和数值预报产品作为系统输入资料,将关键区要素场作切贝雪夫正交多项式展开,取切贝雪夫系数作预报因子,由 B-P 神经元网络进行训练。分别建立了全省各片未来24 h 有无大于(等于)5 mm、10 mm 和25mm 降水天气...选用08时(北京时间)常规资料和数值预报产品作为系统输入资料,将关键区要素场作切贝雪夫正交多项式展开,取切贝雪夫系数作预报因子,由 B-P 神经元网络进行训练。分别建立了全省各片未来24 h 有无大于(等于)5 mm、10 mm 和25mm 降水天气过程的人工神经元降水落区预报网络。从学习结果看,历史概括率均达96%以上,经1994年6、7、8三个月的业务试用,效果较好。展开更多
利用常规地面、高空观测资料,地面自动站加密观测资料和NCEP/NCAR 1°×1°的6 h再分析资料,对2013年1月20—21日山东潍坊局地暴雪过程进行动力学、热力学诊断和中尺度分析。结果表明:此次潍坊暴雪是由西风槽、低涡切变线...利用常规地面、高空观测资料,地面自动站加密观测资料和NCEP/NCAR 1°×1°的6 h再分析资料,对2013年1月20—21日山东潍坊局地暴雪过程进行动力学、热力学诊断和中尺度分析。结果表明:此次潍坊暴雪是由西风槽、低涡切变线及地面倒槽等共同影响产生的;低空西南和东南两支急流为暴雨区提供了充足水汽;强上升运动区与强降水落区非常吻合。强降雪正位于高能舌后部的θse密集带上,θse的大值区与暴雪落区比较一致。强降雪发生在700 h Pa急流轴前方,850 h Pa暖切变北侧、经向切变东侧的东南风气流及地面的东北风一侧的叠置区域。地面辐合线对应着强降雪中心,强降水发生在地面东北风一侧,西北风区域降水弱。因此分析地面自动站风场,对于暴雪预报中确定降水落区、起止时间等具有很好的指示意义。展开更多
文摘利用常规气象观测、FY-2E卫星云图及欧洲中心(ECMWF)数值预报产品资料,对2015年8月2—4日抚顺地区一次东北冷涡降水过程进行分析。结果表明:在东北冷涡降水过程中,不仅要考虑大尺度环流形势演变,也要考虑在有利的大尺度环流背景下中尺度系统的触发条件。8月2日抚顺降水预报偏大原因主要是EC形势场对850 h Pa切变线的位置和500 h Pa等高线的位置预报存在误差,而3日抚顺西北部的预报误差是因为忽视了低层切变线的触发作用。4日抚顺大雨到暴雨降水过程是在东北低涡冷空气南下,与加强的850 h Pa切变线、地面气旋合并等有利的高低空配置下产生。
文摘选用08时(北京时间)常规资料和数值预报产品作为系统输入资料,将关键区要素场作切贝雪夫正交多项式展开,取切贝雪夫系数作预报因子,由 B-P 神经元网络进行训练。分别建立了全省各片未来24 h 有无大于(等于)5 mm、10 mm 和25mm 降水天气过程的人工神经元降水落区预报网络。从学习结果看,历史概括率均达96%以上,经1994年6、7、8三个月的业务试用,效果较好。
文摘利用常规地面、高空观测资料,地面自动站加密观测资料和NCEP/NCAR 1°×1°的6 h再分析资料,对2013年1月20—21日山东潍坊局地暴雪过程进行动力学、热力学诊断和中尺度分析。结果表明:此次潍坊暴雪是由西风槽、低涡切变线及地面倒槽等共同影响产生的;低空西南和东南两支急流为暴雨区提供了充足水汽;强上升运动区与强降水落区非常吻合。强降雪正位于高能舌后部的θse密集带上,θse的大值区与暴雪落区比较一致。强降雪发生在700 h Pa急流轴前方,850 h Pa暖切变北侧、经向切变东侧的东南风气流及地面的东北风一侧的叠置区域。地面辐合线对应着强降雪中心,强降水发生在地面东北风一侧,西北风区域降水弱。因此分析地面自动站风场,对于暴雪预报中确定降水落区、起止时间等具有很好的指示意义。