中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-15页 |
1.2.1 数值预报发展概况 | 第11-12页 |
1.2.2 降水数值预报研究概况 | 第12-14页 |
1.2.3 降水预报研究概况 | 第14-15页 |
1.3 本文研究的内容 | 第15-16页 |
第二章 采用的资料与研究方法 | 第16-18页 |
2.1 所用资料介绍 | 第16页 |
2.2 研究方法 | 第16-18页 |
2.2.1 气候倾向估计 | 第16-17页 |
2.2.2 相关分析法 | 第17页 |
2.2.3 MOS预报法 | 第17-18页 |
第三章 烟台市降水气候特征分析 | 第18-25页 |
3.1 烟台地区地理分布特征 | 第18-19页 |
3.2 烟台降水的时空分布特征 | 第19-24页 |
3.2.1 烟台降水的空间分布特征 | 第19-20页 |
3.2.2 降水的时间分布特征 | 第20-21页 |
3.2.3 降水的季节分布特征 | 第21-24页 |
3.3 本章小结 | 第24-25页 |
第四章 烟台降水的环流形势和主要影响系统 | 第25-38页 |
4.1 环流形势分型 | 第25-29页 |
4.1.1 一槽一脊型 | 第25-26页 |
4.1.2 两槽一脊型 | 第26页 |
4.1.3 春夏过渡型 | 第26-27页 |
4.1.4 夏秋过渡型 | 第27页 |
4.1.5 纬向型 | 第27页 |
4.1.6 经向型 | 第27-28页 |
4.1.7 移动型 | 第28-29页 |
4.2 主要影响系统 | 第29-37页 |
4.2.1 切变线 | 第29-30页 |
4.2.2 气旋 | 第30页 |
4.2.3 冷锋 | 第30-31页 |
4.2.4 副热带高压 | 第31-33页 |
4.2.5 冷涡和横槽 | 第33-34页 |
4.2.6 台风 | 第34-37页 |
4.3 小结 | 第37-38页 |
第五章 烟台降水物理量场个例分析 | 第38-57页 |
5.1 春季个例 | 第38-44页 |
5.1.1 天气实况 | 第38页 |
5.1.2 环流形势 | 第38-39页 |
5.1.3 T639相对湿度产品 | 第39-41页 |
5.1.4 T639水汽通量产品 | 第41-42页 |
5.1.5 T639涡度产品 | 第42-43页 |
5.1.6 T639垂直速度产品 | 第43-44页 |
5.2 夏季个例 | 第44-51页 |
5.2.1 天气实况 | 第44-45页 |
5.2.2 环流形势 | 第45-46页 |
5.2.3 T639相对湿度产品 | 第46-47页 |
5.2.4 T639水汽通量产品 | 第47-48页 |
5.2.5 T639涡度产品 | 第48-49页 |
5.2.6 T639垂直速度产品 | 第49-51页 |
5.3 秋季个例 | 第51-56页 |
5.3.1 天气实况 | 第51页 |
5.3.2 环流形势 | 第51-52页 |
5.3.3 T639相对湿度产品 | 第52-53页 |
5.3.4 T639水汽通量产品 | 第53-54页 |
5.3.5 T639涡度产品 | 第54-55页 |
5.3.6 T639垂直速度产品 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 基于T639数值产品的烟台地区降水预报方法与试报检验 | 第57-68页 |
6.1 方法简介 | 第57页 |
6.2 确定预报指标 | 第57-58页 |
6.3 建立预报方程 | 第58-59页 |
6.4 预报效果检验 | 第59-67页 |
6.4.1 个例概况 | 第59-60页 |
6.4.2 环流形势 | 第60-61页 |
6.4.3 T639相对湿度预报 | 第61-62页 |
6.4.4 T639水汽通量散度预报 | 第62-63页 |
6.4.5 T639涡度预报 | 第63-64页 |
6.4.6 T639垂直速度预报 | 第64-65页 |
6.4.7 降水个例试报与检验 | 第65-66页 |
6.4.8 降水预报模型检验 | 第66-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 总结和展望 | 第68-70页 |
7.1 主要研究结论 | 第68-69页 |
7.2 本文研究特色与创新点 | 第69页 |
7.3 不足之处 | 第69页 |
7.4 研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |