摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 前言 | 第9-15页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 湖气耦合模式的研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 湖泊对局地气象环境的研究进展 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-15页 |
第二章 模式配置和实验设计 | 第15-21页 |
2.1 WRF模式及本文所用的湖泊陆面参数化方案 | 第15-18页 |
2.1.1 CLM4-LISSS及其与WRF/Noah的耦合 | 第15-18页 |
2.1.2 湖泊陆面过程模型CLM4.5 (Community Land Model 4.5) | 第18页 |
2.1.3 Noah模型中默认的湖泊陆面计算过程 | 第18页 |
2.2 模拟算例 | 第18-20页 |
2.3 本文所使用的数据 | 第20-21页 |
2.3.1 太湖湖上平台观测数据 | 第20页 |
2.3.2 周边陆地观测数据 | 第20-21页 |
第三章 评估湖气耦合模式对太湖区域气象要素的模拟性能 | 第21-27页 |
3.1 评估方法 | 第21页 |
3.2 结果验证 | 第21-25页 |
3.3 小结 | 第25-27页 |
第四章 太湖对局地气象环境的影响 | 第27-63页 |
4.1 太湖对周边近地层气温的影响 | 第27-33页 |
4.1.1 春季 | 第27-29页 |
4.1.2 夏季 | 第29-30页 |
4.1.3 秋季 | 第30-32页 |
4.1.4 冬季 | 第32-33页 |
4.2 太湖对周边城市边界层内气温的影响 | 第33-38页 |
4.2.1 不同季节太湖对周边城市边界层内气温的影响 | 第34-37页 |
4.2.2 高温背景天气下太湖对周边城市边界层内气温影响的个例分析 | 第37-38页 |
4.3 太湖对周边近地层水汽的影响 | 第38-42页 |
4.3.1 春季 | 第38-39页 |
4.3.2 夏季 | 第39-40页 |
4.3.3 秋季 | 第40-41页 |
4.3.4 冬季 | 第41-42页 |
4.4 太湖对城市热岛的影响 | 第42-49页 |
4.4.1 春季 | 第42-43页 |
4.4.2 夏季 | 第43-45页 |
4.4.3 秋季 | 第45-47页 |
4.4.4 冬季 | 第47-49页 |
4.5 太湖对局地降水的影响 | 第49-59页 |
4.5.1 总体降水分析 | 第50-51页 |
4.5.2 降水个例分析 | 第51-59页 |
(1) 4月28日降水过程分析 | 第51-53页 |
(2) 8月20日降水过程分析 | 第53-55页 |
(3) 11月07日降水过程分析 | 第55-57页 |
(4) 1月28日降水过程分析 | 第57-59页 |
4.6 小结 | 第59-63页 |
第五章 总结 | 第63-69页 |
5.1 主要结论 | 第63-66页 |
5.2 研究特色以及创新点 | 第66页 |
5.3 不足和展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
作者简介 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |