中文摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-15页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 新疆冰雹天气研究成果 | 第13页 |
1.4 本文研究的目的和内容 | 第13-15页 |
第二章 资料与方法 | 第15-20页 |
2.1 冰雹天气资料及方法 | 第15页 |
2.2 MICAPS常规天气资料及方法 | 第15-16页 |
2.3 多普勒雷达资料及方法 | 第16-19页 |
2.4 冰雹天气个例资料及方法 | 第19-20页 |
第三章 南疆西部冰雹天气气候统计特征研究 | 第20-30页 |
3.1 南疆西部冰雹天气环流形势 | 第20-21页 |
3.2 南疆西部冰雹天气环境背景 | 第21-24页 |
3.2.1 对流不稳定能量、水汽和垂直风切变 | 第22-23页 |
3.2.2 特殊层高度分析 | 第23页 |
3.2.3 其他对流参数分析 | 第23-24页 |
3.3 南疆西部冰雹天气触发机制 | 第24-25页 |
3.4 南疆西部冰雹天气的气候特征 | 第25-29页 |
3.4.1 冰雹空间分布特征 | 第25页 |
3.4.2 降雹的月变化特征 | 第25-26页 |
3.4.3 降雹的年变化 | 第26-27页 |
3.4.4 降雹的年代际变化 | 第27-28页 |
3.4.5 Mann-Kendall检验突变分析 | 第28-29页 |
3.5 小结 | 第29-30页 |
第四章 南疆西部典型冰雹天气个例的雷达特征和卫星云图统计分析 | 第30-39页 |
4.1 强回波多发区域及移动路径 | 第30-31页 |
4.2 组合反射率因子 | 第31-32页 |
4.3 径向速度 | 第32-33页 |
4.4 最大回波顶高 | 第33-34页 |
4.5 垂直液态含水量 | 第34-35页 |
4.6 冰雹算法(HAD)评估对比分析 | 第35-37页 |
4.6.1 缺省参数冰雹探测评估 | 第36页 |
4.6.2 参数调整后冰雹探测评估 | 第36-37页 |
4.7 卫星云图特征 | 第37-38页 |
4.8 小结 | 第38-39页 |
第五章 雷达、卫星及其他常规资料在南疆西部典型冰雹天气中应用(一) | 第39-50页 |
5.1 冰雹天气环境场条件分析 | 第40-41页 |
5.1.1 环流形势分析 | 第40页 |
5.1.2 热力场特征分析 | 第40-41页 |
5.2 雷达回波及卫星云图中尺度特征分析 | 第41-43页 |
5.3 冰雹天气的物理条件分析 | 第43-47页 |
5.3.1 环境不稳定条件分析 | 第44页 |
5.3.2 深层风切变 | 第44页 |
5.3.3 南疆西部地面气温与水汽分布的中尺度特征分析 | 第44-45页 |
5.3.4 CAPE(对流有效位能)和LI(抬升指数)分布的中尺度特征分析 | 第45-47页 |
5.4 地形抬升机制 | 第47页 |
5.5 等压面上的湿位涡 | 第47-48页 |
5.5.1 垂直涡度发展 | 第47页 |
5.5.2 倾斜涡度发展 | 第47-48页 |
5.6 小结 | 第48-50页 |
第六章 雷达、卫星及其他常规资料在南疆西部典型冰雹气中应用(二) | 第50-63页 |
6.1 强冰雹天气环境场分析 | 第51-53页 |
6.1.1 环流形势 | 第51-52页 |
6.1.2 热力场特征分析 | 第52-53页 |
6.2 冰雹天气的物理条件分析 | 第53-55页 |
6.2.1 深层风切变 | 第53页 |
6.2.2 水汽条件 | 第53-54页 |
6.2.3 大气垂直结构 | 第54页 |
6.2.4 特征层高度 | 第54-55页 |
6.3 对流参数对冰雹发生的潜势预报 | 第55-57页 |
6.4 卫星云图 | 第57页 |
6.5 超级单体雷达回波分析 | 第57-59页 |
6.6 基于TITAN的跟踪检验 | 第59-61页 |
6.7 结论与讨论 | 第61-63页 |
第七章 结论 | 第63-67页 |
7.1 主要结论 | 第63-65页 |
7.2 本文创新点 | 第65页 |
7.3 研究展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
在学期间的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |