摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 选题意义 | 第11-12页 |
1.2 研究进展 | 第12-18页 |
1.2.1 青藏高原动力作用对大气环流的影响 | 第12-13页 |
1.2.2 高原热力作用对大气环流的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 青藏高原的热力作用与夏季环流异常 | 第14-16页 |
1.2.4 青藏高原系统东移与中国东部降水 | 第16-18页 |
1.3 本文研究内容 | 第18-19页 |
1.4 数据和方法、关键论点、研究特色 | 第19-21页 |
1.4.1 数据 | 第19-20页 |
1.4.2 模式和方法 | 第20页 |
1.4.3 关键论点 | 第20页 |
1.4.4 研究的特点 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
第二章 青藏高原涡源与东部夏季降水 | 第27-53页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 一个天气过程实例 | 第27-32页 |
2.3 对高原低值系统的调查 | 第32-36页 |
2.3.1 2003年6-7月的降水分段和雨带分布 | 第32-33页 |
2.3.2 高原低值系统的定义和普查 | 第33-35页 |
2.3.3 正涡度中心的产生和东移频次 | 第35-36页 |
2.3.4 东移的正涡度中心与下游天气的关系 | 第36页 |
2.4 高原涡度源和正涡度中心的东移 | 第36-44页 |
2.4.1 高原正涡度源 | 第36-42页 |
2.4.2 各阶段涡度向下游输送特点 | 第42-44页 |
2.5 副热带高压断裂与高原涡源的关系 | 第44页 |
2.6 高原及周围地区正涡度的气候平均态和季节变化 | 第44-47页 |
2.7 典型的丰梅年高原涡源和正涡度东移特点 | 第47-50页 |
2.8 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第三章 东移高原涡的演变与维持机理诊断 | 第53-83页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 高原涡的结构和移动特征 | 第53-64页 |
3.2.1 移动路径 | 第53-58页 |
3.2.2 低涡初生和发展阶段涡度场特征 | 第58-59页 |
3.2.3 低涡下高原时的特征 | 第59-62页 |
3.2.4 低涡变形特征 | 第62-64页 |
3.2.5 500 hPa低涡的新生 | 第64页 |
3.3 另一个东移的高原涡 | 第64-69页 |
3.4 结构和移动特征小结 | 第69-72页 |
3.5 东移高原涡涡柱的平均特点和性质 | 第72-74页 |
3.5.1 计算 | 第72页 |
3.5.2 高原涡柱的斜压性 | 第72-74页 |
3.6 东移高原涡涡柱涡度收支 | 第74-78页 |
3.7 涡动动能收支 | 第78-80页 |
3.8 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
第四章 高低空配置对低层东移气旋的作用 | 第83-95页 |
4.1 引言 | 第83页 |
4.2 高低空辐合辐散场配置 | 第83-87页 |
4.2.1 低涡生成前 | 第83页 |
4.2.2 低涡生成时 | 第83页 |
4.2.3 低涡发展时 | 第83-84页 |
4.2.4 低涡远离高原后 | 第84-87页 |
4.3 理想数值试验 | 第87-94页 |
4.3.1 两层斜压准地转模式 | 第87页 |
4.3.2 高层流场的作用 | 第87-89页 |
4.3.3 模式变换 | 第89-91页 |
4.3.4 基本设计 | 第91页 |
4.3.5 试验结果 | 第91-94页 |
4.4 结论 | 第94页 |
参考文献 | 第94-95页 |
第五章 东移高原涡非绝热加热作用的诊断和数值研究 | 第95-108页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 高原涡生命过程中的加热特征 | 第95-97页 |
5.3 数值试验 | 第97-100页 |
5.3.1 控制试验 | 第97-99页 |
5.3.2 试验结果 | 第99-100页 |
5.4 地面感热对涡旋的影响试验 | 第100-102页 |
5.4.1 方案设计 | 第100页 |
5.4.2 试验结果 | 第100-102页 |
5.5 地面潜热输送对涡旋的影响试验 | 第102-103页 |
5.6 潜热释放对高原涡的影响试验—“假”干过程试验 | 第103-104页 |
5.7 结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第六章 西风带扰动对高原涡源形成和正涡度中心东移的作用 | 第108-132页 |
6.1 引言 | 第108页 |
6.2 低涡生成移动与西风扰动 | 第108-111页 |
6.3 极锋锋区的变化 | 第111-114页 |
6.3.1 高原涡产生前极锋锋区减弱 | 第111-112页 |
6.3.2 高原涡产生后与极锋锋区加强 | 第112-114页 |
6.4 急流的变化 | 第114-115页 |
6.4.1 两个经度急流的时间分布 | 第114-115页 |
6.4.2 同一时次急流的空间分布 | 第115页 |
6.4.3 低涡所在经度急流的动态特征 | 第115页 |
6.5 高层位涡扰动下传 | 第115-120页 |
6.5.1 同一经度的位涡时间分布 | 第117-119页 |
6.5.2 同一时次位涡的空间分布 | 第119-120页 |
6.5.3 低涡的上下游位涡的动态特征 | 第120页 |
6.6 等熵面上的位涡下滑 | 第120-125页 |
6.7 高层位涡扰动和低层位温扰动 | 第125-126页 |
6.8 高空西风扰动与高原涡源关系密切 | 第126-129页 |
6.8.1 低涡或正涡度中心产生的位置 | 第127-129页 |
6.8.2 台风活动与低涡或正涡度中心的产生 | 第129页 |
6.8.3 低涡或正涡度中心产生在高原热岛上 | 第129页 |
6.9 讨论和结论 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-132页 |
第七章 东移的高原涡在梅雨带重建和暴雨形成中的作用 | 第132-164页 |
7.1 引言 | 第132页 |
7.2 环流形势的调整 | 第132-137页 |
7.2.1 云带的快速变化 | 第132-134页 |
7.2.2 雨带的北抬 | 第134-137页 |
7.3 大气总能量的变化 | 第137-145页 |
7.3.1 总比能的增长 | 第137-144页 |
7.3.2 位势不稳定能量的增加 | 第144-145页 |
7.4 水汽输送变化 | 第145-149页 |
7.4.1 低层水汽输送 | 第145-146页 |
7.4.2 低层水汽输送的变化 | 第146-149页 |
7.4.3 中层水汽输送 | 第149页 |
7.5 流场的调整 | 第149-154页 |
7.5.1 500 hPa形势调整 | 第149-153页 |
7.5.2 对反气旋性环流削弱的诊断 | 第153-154页 |
7.6 高原涡的直接作用 | 第154-156页 |
7.6.1 高原涡分裂的正涡度中心 | 第154页 |
7.6.2 高原涡蜕变成的横槽 | 第154-156页 |
7.7 结论 | 第156-163页 |
参考文献 | 第163-164页 |
第八章 青藏高原东南转向水汽对梅雨降水的影响 | 第164-180页 |
8.1 引言 | 第164页 |
8.2 计算方法 | 第164-165页 |
8.3 2003年梅雨期水汽输送特征 | 第165-170页 |
8.3.1 气层平均的水汽输送流 | 第166-167页 |
8.3.2 水汽流的剖面特征 | 第167-169页 |
8.3.3 水汽输送量 | 第169-170页 |
8.4 气候平均的水汽流 | 第170-171页 |
8.5 丰梅枯梅的水汽输送 | 第171-173页 |
8.6 数值试验 | 第173-177页 |
8.6.1 实况水汽输送分析 | 第174页 |
8.6.2 方案设计 | 第174页 |
8.6.3 数值模拟和试验 | 第174-177页 |
8.7 小结与讨论 | 第177-178页 |
参考文献 | 第178-180页 |
第九章 结论与讨论 | 第180-187页 |
9.1 夏季高原主体涡源 | 第180页 |
9.2 高原涡的结构 | 第180-181页 |
9.3 高原涡源的存在机制 | 第181-184页 |
9.3.1 高层扰动特征 | 第181页 |
9.3.2 非绝热加热的作用 | 第181-182页 |
9.3.3 高原涡源的产生机制 | 第182-183页 |
9.3.4 高原涡的涡度能量收支 | 第183-184页 |
9.4 高空反气旋对低层东移气旋的作用 | 第184页 |
9.5 高原正涡度中心东移对下游梅雨带的作用 | 第184-185页 |
9.5.1 在下游形势调整中的作用 | 第184-185页 |
9.5.2 分裂正涡度中心东移 | 第185页 |
9.5.3 低涡正涡度中心带南压 | 第185页 |
9.6 概念模型 | 第185-186页 |
9.7 问题与展望 | 第186-187页 |
致谢 | 第187页 |