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天气系统强度变化对精细化定时降水预报影响分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 前言第10-20页
    1.1 研究目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 数值模式产品释用现状第11-14页
        1.2.2 温度平流对地面系统的影响第14-15页
        1.2.3 积云对流的反馈作用第15-18页
    1.3 本文的主要研究思路第18-20页
        1.3.1 个例的选取第18-19页
        1.3.2 科学问题的提出第19-20页
2 资料来源和方法介绍第20-24页
    2.1 资料来源第20-21页
        2.1.1 FNL 再分析资料第20-21页
        2.1.2 NEARS-GOOS 数据第21页
        2.1.3 GTS 观测数据第21页
    2.2 数值模式第21-24页
3 青岛 7.5 降水过程分析第24-35页
    3.1 天气形势分析第24-28页
    3.2 降水的水汽条件和辐合上升分析第28-30页
        3.2.1 水汽条件分析第28-29页
        3.2.2 辐合上升分析第29-30页
    3.3 模式预报结果对比第30-31页
    3.4 WRF 模拟分析第31-34页
        3.4.1 数值模拟参数化方案设置第31-32页
        3.4.2 WRF 模拟结果分析第32-34页
    3.5 温度平流的对比分析第34-35页
4 青岛 5.26 风暴过程分析第35-55页
    4.1 天气形势分析第35-40页
    4.2 降水所需的上升运动和水汽条件第40-44页
        4.2.1 垂直速度分析第40-42页
        4.2.2 涡度、散度分析第42-43页
        4.2.3 水汽条件分析第43-44页
    4.3 模式预报结果对比第44-46页
    4.4 WRF 模拟分析第46-49页
        4.4.1 数值模拟参数化方案设置第46-47页
        4.4.2 WRF 模拟结果分析第47-49页
    4.5 温度平流分析第49页
    4.6 潜热试验分析第49-55页
        4.6.1 潜热试验方案第49-50页
        4.6.2 降水及风场对比第50-51页
        4.6.3 水汽通量结果对比第51-53页
        4.6.4 潜热对位势高度的影响分析第53-54页
        4.6.5 潜热对垂直速度和风场的对比第54-55页
5 结论和讨论第55-62页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 两次降水过程的特征差别第56-58页
    5.3 WRF 模式补偿性讨论第58-61页
    5.4 不足与展望第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
个人简历第67页
攻读硕士期间发表的论文第67-68页

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