摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究极端天气的重要性 | 第8页 |
1.2 极端降水事件的研究进展 | 第8-9页 |
1.3 位涡的发展史及其应用 | 第9-12页 |
1.3.1 位涡理论的提出及发展 | 第9-10页 |
1.3.2 位涡理论在天气系统分析中的应用 | 第10-11页 |
1.3.3 位涡理论在暴雨等强降水事件中的应用 | 第11页 |
1.3.4 位涡理论在平流层中的应用 | 第11-12页 |
1.4 论文核心思想 | 第12-13页 |
1.5 论文中资料和模式介绍 | 第13-15页 |
1.5.1 资料的选取 | 第13-14页 |
1.5.2 FGOALS-f模式简介 | 第14-15页 |
1.6 论文的主要内容与章节安排 | 第15-17页 |
第二章 地表位涡密度变化计算方案的建立及初步应用 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 地表位涡密度变化各项的公式推导 | 第17-21页 |
2.2.1 笛卡尔坐标系下的位涡方程 | 第17-18页 |
2.2.2 σ坐标下位涡密度方程的推导和具体的计算方案 | 第18-21页 |
2.3 计算方案的合理性分析 | 第21-23页 |
2.4 计算方案在再分析资料及FGOALS-f模式中的具体算法 | 第23-27页 |
2.4.1 再分析资料中的算法 | 第23-26页 |
2.4.2 算法在FGOALS模式中的应用 | 第26-27页 |
2.5 小结与讨论 | 第27-29页 |
第三章 冬夏季高原地表位涡密度变化的初步分析 | 第29-39页 |
3.1 再分析资料中地表位涡密度强迫的分布特征 | 第29-35页 |
3.1.1 MERRA2资料中地表位涡密度变化的分布特征 | 第29-33页 |
3.1.2 ERA-Interim中地表位涡密度强迫的分布特征 | 第33-35页 |
3.2 FGOALS-f模拟的冬夏高原地表位涡密度强迫的分布特征 | 第35-37页 |
3.3 小结与讨论 | 第37-39页 |
第四章 2008年南方冰雪灾害中高原位涡强迫的作用分析 | 第39-56页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 南方冰雪灾害过程中的降水和环流场分析 | 第39-42页 |
4.3 高原地表位涡密度强迫对2008年冰雪灾害中一次过程的影响分析 | 第42-54页 |
4.3.1 高原地表位涡密度强迫向下游传输情况分析 | 第43-45页 |
4.3.2 地表位涡密度强迫的原理及高原区域地表位涡强迫的分布 | 第45-51页 |
4.3.3 垂直运动与降水分析 | 第51-54页 |
4.4 小结与讨论 | 第54-56页 |
第五章 2008年南方冰雪灾害中高原位涡强迫作用的数值模拟 | 第56-71页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 数值试验设计 | 第56-58页 |
5.3 背景场模拟结果分析 | 第58-62页 |
5.3.1 降水场模拟情况分析 | 第58-59页 |
5.3.2 环流场模拟情况分析 | 第59-60页 |
5.3.3 高原地表位涡密度增长及传输 | 第60-62页 |
5.4 敏感性试验及分析 | 第62-69页 |
5.4.1 风场及散度场的变化 | 第62-63页 |
5.4.2 高原位涡密度的制造及其向下游输送 | 第63-64页 |
5.4.3 低空水汽输送 | 第64-65页 |
5.4.4 上升运动的发展 | 第65-69页 |
5.4.5 强降水的发生发展 | 第69页 |
5.5 小结与讨论 | 第69-71页 |
第六章 全文总结和展望 | 第71-74页 |
6.1 主要结论 | 第71-72页 |
6.2 讨论与展望 | 第72-73页 |
6.3 特色与创新点 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |