GRAPES-ECOM-si区域海气耦合模式的发展及其对热带气旋强度预报的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 前言 | 第12-24页 |
·研究背景 | 第12-14页 |
·海气相互作用对热带气旋强度的影响研究进展 | 第14-18页 |
·海表面温度对热带气旋强度的影响 | 第14-17页 |
·海浪和海洋飞沫对热带气旋强度的影响 | 第17-18页 |
·热带气旋-海洋耦合模式的研究进展 | 第18-22页 |
·论文研究目的、内容和结构安排 | 第22-24页 |
·研究目的 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·结构安排 | 第23-24页 |
第二章 GRAPES 区域台风模式及其理想试验 | 第24-42页 |
·GRAPES_meso 模式简介 | 第24页 |
·GRAPES 区域台风模式简介 | 第24-27页 |
·台风涡旋初始化方案 | 第25-26页 |
·摩擦系数的修正 | 第26-27页 |
·物理过程参数化方案的选取 | 第27页 |
·GRAPES 区域台风模式理想涡旋试验 | 第27-40页 |
·大气环境理想场的设计 | 第28页 |
·初始涡旋的设计 | 第28-29页 |
·模式参数设置 | 第29页 |
·试验结果分析 | 第29-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 ECOM-si 区域海洋模式及其优化 | 第42-58页 |
·引言 | 第42页 |
·ECOM-si 模式介绍 | 第42页 |
·西北太平洋区域海洋模式的建立 | 第42-44页 |
·模式垂向坐标改进 | 第44-50页 |
·模式 S 坐标变换介绍 | 第44-46页 |
·个例试验结果分析 | 第46-50页 |
·海洋模式初始化方案 | 第50-55页 |
·方案 1 | 第51-52页 |
·方案 2 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-58页 |
第四章 海气耦合模式的建立 | 第58-66页 |
·引言 | 第58页 |
·耦合器简介 | 第58-59页 |
·海气耦合模式的建立 | 第59-61页 |
·耦合通讯效率优化 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 海气耦合模式对“梅花”台风的数值试验 | 第66-80页 |
·引言 | 第66页 |
·台风个例介绍 | 第66-67页 |
·试验方案设计 | 第67页 |
·资料来源 | 第67页 |
·试验结果 | 第67-78页 |
·对“梅花”台风路径预报的影响 | 第67-68页 |
·对“梅花”台风强度预报的影响 | 第68-71页 |
·台风“梅花”引起的 SST 降低 | 第71-73页 |
·对海气界面热通量交换的影响 | 第73-76页 |
·大气中主要要素的影响 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第六章 海气耦合模式中潮汐作用的引入 | 第80-88页 |
·引言 | 第80页 |
·耦合潮流和陆架环流的开边界条件 | 第80-81页 |
·加入潮汐后 ECOM 模型计算得到的海洋动力场 | 第81-83页 |
·加入潮汐作用后的海气耦合试验 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第七章 海气耦合模式对热带气旋的预报性能 | 第88-102页 |
·引言 | 第88页 |
·方法、数据及资料来源 | 第88-89页 |
·结果分析 | 第89-100页 |
·对 2012 年全年的 TC 预报性能 | 第89-95页 |
·对登陆台风的预报性能 | 第95-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第八章 总结和展望 | 第102-106页 |
·结论 | 第102-104页 |
·本文特色和创新点 | 第104页 |
·不足和展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简介 | 第114页 |