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GPS/PWV资料在入梅分析与暴雨预报中的应用研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-31页
    1.1 研究背景第14-15页
        1.1.1 水汽的重要性第14页
        1.1.2 常规探测手段局限性第14-15页
    1.2 研究对象及资料说明:GPS/PWV第15-21页
        1.2.1 GPS概述第16-17页
        1.2.2 GPS气象学概述第17页
        1.2.3 国内外地基GPS气象学的发展第17-21页
            1.2.3.1 国外地基GPS气象学的发展第17-19页
            1.2.3.2 国内地基GPS气象学的发展第19-21页
        1.2.4 GPS气象学发展前景第21页
    1.3 地基GPS测量可降水量的原理与计算方法第21-23页
        1.3.1 地基GPS测量可降水量的原理第21-22页
        1.3.2 可降水量(PWV)的计算方法第22-23页
    1.4 WRF模式第23-27页
        1.4.1 WRF模式简介第23-25页
        1.4.2 WRF模式物理参数化方案简介第25-27页
    1.5 中尺度资料同化第27-29页
    1.6 研究内容第29-31页
第二章 江苏GPS/MET网反演水汽精度检验与误差分析第31-46页
    2.1 引言第31-33页
    2.2 GPS/PWV精度检验结果与分析第33-39页
        2.2.1 GPS/PWV精度检验结果第33-36页
        2.2.2 GPS/PWV误差分布特点第36-38页
        2.2.3 GPS/PWV订正关系式第38-39页
    2.3 误差原因分析第39-43页
        2.3.1 GPS/PWV的误差源分析第39-42页
            2.3.1.1 Tm加权平均温度第40-41页
            2.3.1.2 Tm计算的改善第41-42页
        2.3.2 其他误差原因第42-43页
    2.4 GPS/PWV缺测时插补方案第43-44页
    2.5 小结第44-46页
第三章 基于GPS/PWV资料的K线图诊断入梅方法第46-62页
    3.1 梅雨与入梅第46-49页
        3.1.1 梅雨第46-47页
        3.1.2 传统入梅标准第47页
        3.1.3 PWV诊断入梅第47-49页
    3.2 GPS/PWV诊断入梅新方法:K线图第49-52页
        3.2.1 GPS/PWV诊断入梅原方法失效第49-50页
        3.2.2 GPS/PWV诊断入梅新思路第50-51页
        3.2.3 K线图诊断入梅步骤第51-52页
    3.3 K线图诊断入梅检验第52-60页
        3.3.1 GPS/PWV缺测插补第52页
        3.3.2 2010年南京入梅分析第52-54页
        3.3.3 2009年南京入梅分析第54-56页
        3.3.4 2003-2008年探空PWV诊断南京入梅第56-57页
        3.3.5 K线图适用范围第57-59页
        3.3.6 GPS/PWV分布图判断入梅具体时刻第59-60页
    3.5 小结第60-62页
第四章 GPS/PWV资料在梅雨锋暴雨短临预报上应用第62-78页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 2011年6月18日江苏梅雨锋暴雨第63-66页
        4.2.1 暴雨过程降水情况第63-64页
        4.2.2 暴雨过程天气背景第64-66页
    4.3 湿度锋理想试验第66-69页
        4.3.1 试验设计第66-67页
        4.3.2 试验结果分析第67-69页
            4.3.2.1 6小时降水分析第67-68页
            4.3.2.2 1小时降水演变分析第68-69页
    4.4 梅雨锋暴雨形成发展分析第69-72页
        4.4.1 梅雨锋对流发生发展与移动成因第69-71页
        4.4.2 梅雨锋对流维持机制分析第71-72页
        4.4.3 湿度锋理想试验实况验证第72页
    4.5 GPS/PWV资料在梅雨锋暴雨短临预报上的应用第72-76页
        4.5.1 梅雨锋暴雨湿度要求第72-74页
        4.5.2 基于GPS/PWV分布图的梅雨锋暴雨短临预报第74-76页
    4.6 小结第76-78页
第五章 GPS/PWV资料在梅雨锋暴雨个例中的同化试验第78-96页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 WRF参数化方案对降水的敏感性试验第79-82页
    5.3 WRF三维变分同化第82-89页
        5.3.1 NMC方法统计背景误差协方差第82页
        5.3.2 单点同化试验第82-83页
        5.3.3 同化试验方案第83-85页
        5.3.4 检验方法:TS评分第85页
        5.3.5 同化资料分布第85-86页
        5.3.6 同化后初始场湿度调整第86-87页
        5.3.7 PWV预报场第87-89页
        5.3.8 实况降水第89页
    5.4 同化结果分析第89-94页
        5.4.1 WSM3 KF参数化方案组合第89-92页
            5.4.1.1 默认背景误差协方差CV3_B第89-91页
            5.4.1.2 统计背景误差协方差NMC_B第91-92页
        5.4.2 Lin KF参数化方案组合第92-93页
        5.4.3 Lin GD参数化方案组合第93-94页
    5.5 小结第94-96页
第六章 总结与展望第96-100页
    5.1 全文主要结论第96-98页
    5.2 讨论与展望第98-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-107页

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