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青藏高原对流性降水的湿物理过程参数化及动力学研究

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青藏高原对流性降水的湿物理过程参数化及动力学研究
论文目录
 
中文摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-27页
  1.1 研究意义第13-14页
  1.2 青藏高原对流云和降水的研究进展第14-17页
  1.3 中尺度数值模式WRF中湿物理过程的研究进展第17-21页
    1.3.1 积云对流参数化方案的发展第18-19页
    1.3.2 云微物理参数化过程的发展第19-21页
  1.4 青藏高原非绝热加热和高原涡降水的研究第21-22页
  1.5 青藏高原重力波特征与降水的联系第22-23页
  1.6 科学问题的提出及主要研究内容第23-25页
  1.7 本文的主要特色和创新第25-27页
第二章 WRF模式中积云参数化和云微物理方案介绍第27-47页
  2.1 WRF模式基本框架简介第27-30页
  2.2 积云对流参数化方案第30-40页
    2.2.1 Kain-Fritsch Eta积云对流参数化方案第31-32页
    2.2.2 对流触发机制第32-34页
    2.2.3 上升质量通量第34-36页
    2.2.4 下沉质量通量第36-38页
    2.2.5 闭合假设第38-40页
  2.3 云微物理方案第40-45页
    2.3.1 WDM6云微物理参数化方案第42-44页
    2.3.2 Thompson云微物理参数化方案第44-45页
  2.4 本章小结第45-47页
第三章 Kain-Fritsch Eta方案在青藏高原对流降水模拟中的发展第47-72页
  3.1 青藏高原地区一次对流云降水过程及数值模拟第48-54页
    3.1.1 强降水过程第48-49页
    3.1.2 环流形势分析第49-50页
    3.1.3 卫星云图第50-51页
    3.1.4 模式配置及试验设计第51-53页
    3.1.5 模拟结果及分析第53-54页
  3.2 对流调整时间的尺度依赖特征第54-56页
  3.3 对流调整时间的改进及初步检验第56-62页
    3.3.1 原始的对流调整时间第56-57页
    3.3.2 新的对流调整时间方案第57-58页
    3.3.3 新方案的初步检验第58-62页
  3.4 对流调整时间的动力影响机制研究第62-67页
  3.5 两次对流降水过程的模拟及验证第67-70页
  3.6 本章小结第70-72页
第四章 初始场偏差对对流系统传播模拟的影响及机制第72-84页
  4.1 试验设计及方法第73页
  4.2 模拟结果分析第73-77页
  4.3 相对湿度的偏差对对流系统传播的影响第77-83页
  4.4 本章小结第83-84页
第五章 WDM6方案在青藏高原对流云模拟中的发展第84-106页
  5.1 试验设计及数据方法第85-87页
    5.1.1 试验设计第85页
    5.1.2 卫星红外亮温资料第85-86页
    5.1.3 合成方法第86-87页
  5.2 青藏高原地区一次对流云特征的观测和模拟分析第87-90页
  5.3 云冰对云顶亮温模拟的影响机制第90-96页
    5.3.1 亮温模拟的诊断分析第90-92页
    5.3.2 云顶亮温的影响机制研究第92-96页
  5.4 云冰相过程的改进及初步检验第96-102页
    5.4.1 原始云冰相方案第96-97页
    5.4.2 改进的云冰相方案第97-98页
    5.4.3 改进方案的初步检验第98-102页
  5.5 一次对流降水过程的模拟及验证第102-104页
  5.6 本章小结第104-106页
第六章 非绝热加热对高原涡及其降水的影响及机制第106-123页
  6.1 高原涡降水过程及环流背景第106-108页
  6.2 试验设计及模拟结果第108-113页
  6.3 地表热通量对边界层的影响第113-114页
  6.4 地表非绝热加热和降水凝结潜热对高原涡的影响第114-117页
  6.5 高原涡演变过程中位涡收支的动力平衡第117-121页
  6.6 本章小结第121-123页
第七章 青藏高原强降水过程中的重力波特征第123-135页
  7.1 天气概况及环流背景第123-125页
  7.2 试验设计及模拟结果第125-127页
  7.3 降水过程的重力波特征第127-133页
  7.4 本章小结第133-135页
第八章 总结与讨论第135-138页
  8.1 主要结论第135-137页
  8.2 有待进一步研究的问题第137-138页
参考文献第138-155页
在学期间研究成果第155-156页
致谢第156页

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