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青藏高原东南缘大理边界层参数化与湍流特征影响研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 引言第14-20页
    1.1 研究的目的和意义第14-18页
        1.1.1 青藏高原以及周边地区边界层观测的研究第14-16页
        1.1.2 青藏高原以及周边地区湍流参数化的研究第16-18页
        1.1.3 总结第18页
    1.2 本文主要内容和章节安排第18-20页
第二章 观测场地及仪器、使用资料和资料处理方法第20-29页
    2.1 观测场地及仪器第20-21页
    2.2 边界层铁塔资料介绍以及资料的质量控制方法第21-26页
        2.2.1 EDDYPRO 的简单介绍第21-23页
        2.2.2 JICA 项目自编边界层分析质量控制软件与美国 EDDYPRO 结果的比较第23页
        2.2.3 涡动相关法与梯度法计算通量结果的比较第23-26页
    2.3 GPS 探空资料介绍与处理第26页
    2.4 NCEP 资料的介绍与处理第26页
    2.5 LAPS 系统介绍第26-29页
        2.5.1 LAPS 基本架构第27-29页
第三章 近地层湍流动力特征第29-46页
    3.1 稳定度第29-30页
    3.2 湍流方差统计特征第30-36页
        3.2.1 无量纲化风速分量方差随稳定度变化关系第30-34页
        3.2.2 无量纲化温度、湿度分量方差随稳定度变化关系第34-36页
    3.3 湍流强度第36-38页
    3.4 湍流动能以及湍能方程分量第38-42页
        3.4.1 边界层湍流动能方程中各分量的计算第38页
        3.4.2 高原东南缘湍流动能以及湍流动能方程中各分量综合特征第38-41页
        3.4.3 高原东南缘湍流动能、切变项和浮力项日变化特征第41-42页
        3.4.4 湍流动能与切变项、浮力项的关系第42页
    3.5 感热通量与潜热通量第42-45页
        3.5.1 感热通量与潜热通量的日变化第42页
        3.5.2 感热通量与潜热通量的逐日变化以及主要影响因子第42-45页
    3.6 本章总结第45-46页
第四章 陆面过程参数的确定第46-51页
    4.1 粗糙度第46-47页
    4.2 湍流输送系数第47-49页
    4.3 本章总结第49-51页
第五章 GPS 探测大气边界层结构第51-59页
    5.1 对流边界层 CBL 与稳定边界层 SBL 结构特征第51-56页
        5.1.1 对流边界层 CBL 高度的确定及其与感热通量、湍能、切变项、浮力项的相关关系第51-54页
        5.1.2 稳定边界层 SBL 高度的确定以及影响 SBL 发展高度的因子第54-56页
    5.2 温度、湿度、风速的结构特征第56-58页
    5.3 本章总结第58-59页
第六章 大气视热源、水汽汇与湍能的相关特征第59-67页
    6.1 对流运动能量源各分量与垂直运动的相关关系第59-63页
    6.2 对流运动能量源各分量与 LAPS 系统资料、NCEP 资料中垂直运动的相关关系第63-66页
        6.2.2 林芝地区 LAPS、NCEP 各层垂直运动与近地层观测湍流动能、切变项随时间变化图第63-65页
        6.2.3 LAPS、NCEP 各层垂直速度与近地层湍流动能、切变项的相关廓线第65-66页
    6.3 本章总结第66-67页
第七章 WRF 近地层参数化离线测试结果分析第67-84页
    7.1 WRF 模式中两种近地层方案的计算方法第67-71页
        7.1.1 MM5 相似理论近地层方案第67-69页
        7.1.2 ETA 相似理论近地层方案第69-71页
    7.2 不同下垫面通量测试结果分析第71-78页
        7.2.1 生长后期蚕豆下垫面的湍流通量第71-73页
        7.2.2 生长后期水稻下垫面的湍流通量第73-75页
        7.2.3 裸土下垫面的湍流通量第75-77页
        7.2.4 不同植被下垫面和不同稳定度条件下误差分析第77-78页
    7.3 空气动力学粗糙度对湍流通量计算结果的影响第78-79页
    7.4 山谷风对湍流通量的影响第79-80页
    7.5 本章讨论与结论第80-84页
第八章 WRF 对青藏高原东南缘区域边界层特征的在线模拟第84-101页
    8.1 数值模拟设计第84页
    8.2 MYNN 边界层方案的介绍第84-88页
        8.2.1 模式基本方程第85-86页
        8.2.2 M-Y3 级模式的凝结物理过程第86-88页
    8.3 WRF 使用的 USGS 或 MODIS 给出的青藏高原东南缘区域土地类型分布特征第88-90页
    8.4 WRF 使用 MM5 相似理论近地层方案(方案 A)、ETA 相似理论近地层方案(方案 B)在线模拟青藏高原区域的比较分析第90-93页
        8.4.1 在线模拟两方案计算动量通量与摩擦速度 u*的比较第91-93页
        8.4.2 在线模拟两方案计算感热通量H 的比较第93页
    8.5 WRF 使用 MM5 相似理论近地层方案(方案 A)、ETA 相似理论近地层方案(方案 B)结合 MYNN 边界层方案在线模拟湍流动能以及湍能方程各分量的垂直廓线第93-100页
        8.5.1 在线模拟两方案计算湍流动能的垂直廓线第94-97页
        8.5.2 在线模拟两方案计算湍能方程各分量的垂直廓线第97-100页
    8.6 本章总结第100-101页
第九章 全文总结第101-105页
    9.1 主要结论第101-103页
    9.2 创新点第103-105页
参考文献第105-110页
致谢第110-111页
个人简介第111页

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