中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 局地土壤湿度-降水耦合的研究进展 | 第13-18页 |
1.3 中国及周边地区土壤湿度-降水耦合研究进展 | 第18-19页 |
1.4 科学问题的提出 | 第19-20页 |
1.5 论文主要内容和创新点 | 第20-22页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 创新点 | 第21-22页 |
第二章 数据、模式和同化方法介绍 | 第22-26页 |
2.1 再分析资料 | 第22-23页 |
2.2 观测资料 | 第23页 |
2.3 WRF模式 | 第23-24页 |
2.4 WRF-3DVar数据同化系统 | 第24-26页 |
第三章 土壤湿度-降水分段耦合的统计分析 | 第26-40页 |
3.1 分段耦合方法 | 第26-27页 |
3.2 耦合变量的时空分布和变化 | 第27-31页 |
3.2.1 土壤湿度 | 第27-28页 |
3.2.2 潜热通量 | 第28-30页 |
3.2.3 抬升凝结高度 | 第30-31页 |
3.3 土壤湿度与潜热通量的耦合特征 | 第31-35页 |
3.4 潜热通量与抬升凝结高度的耦合特征 | 第35-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 土壤湿度对下午对流性降水影响的统计分析 | 第40-50页 |
4.1 方法介绍 | 第40-42页 |
4.2 局地陆气耦合影响降水的统计 | 第42-44页 |
4.3 上午蒸发对下午降水的影响 | 第44-46页 |
4.4 上午土壤湿度对下午降水的影响 | 第46-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 物理过程参数化方案对午后局地对流模拟的影响 | 第50-85页 |
5.1 南京午后热对流模拟对边界层参数化方案的敏感性 | 第51-65页 |
5.1.1 个例简介 | 第51-54页 |
5.1.1.1 系统背景 | 第51-54页 |
5.1.1.2 雷达反射率 | 第54页 |
5.1.2 试验设置 | 第54-56页 |
5.1.3 结果 | 第56-64页 |
5.1.3.1 雷达反射率 | 第56-58页 |
5.1.3.2 边界层物理量的垂直廓线 | 第58-61页 |
5.1.3.3 抬升凝结高度和上升速度 | 第61-62页 |
5.1.3.4 对流有效位能和对流抑制能 | 第62-63页 |
5.1.3.5 水平风场 | 第63-64页 |
5.1.4 小结 | 第64-65页 |
5.2 上海午后热对流模拟对边界层参数化方案的敏感性 | 第65-75页 |
5.2.1 个例简介 | 第65-68页 |
5.2.1.1 系统背景 | 第65-67页 |
5.2.1.2 雷达反射率 | 第67-68页 |
5.2.2 试验设置 | 第68页 |
5.2.3 结果 | 第68-74页 |
5.2.3.1 雷达反射率 | 第68-70页 |
5.2.3.2 边界层物理量的垂直廓线 | 第70-71页 |
5.2.3.3 雨水混合比和垂直速度 | 第71-73页 |
5.2.3.4 对流有效位能和对流抑制能 | 第73-74页 |
5.2.4 小结 | 第74-75页 |
5.3 前期土壤湿度对南京午后热对流的影响 | 第75-83页 |
5.3.1 试验设置 | 第76页 |
5.3.1.1 控制试验 | 第76页 |
5.3.1.2 同化试验 | 第76页 |
5.3.1.3 敏感试验 | 第76页 |
5.3.2 结果 | 第76-83页 |
5.3.2.1 同化试验验证 | 第76-77页 |
5.3.2.2 敏感试验结果 | 第77-83页 |
5.3.3 小结 | 第83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 不同方案下局地陆气耦合的诊断分析 | 第85-102页 |
6.1 能量混合图方法 | 第85-94页 |
6.2 边界层能量和水汽收支 | 第94-99页 |
6.3 局地陆气耦合综合诊断 | 第99-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-102页 |
第七章 总结与讨论 | 第102-105页 |
7.1 主要结论 | 第102-104页 |
7.2 存在的不足和展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-116页 |
在学期间的研究成果 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |