天气雷达径向速度图上的雹云特征
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3•31冰雹天气的多普勒雷达回波特征分析李红波(宁洱县气象局665100)摘要利用普洱市多普勒雷达站资料,分析了2009年3月31日傍晚宁洱县境内一次冰雹、大风天气过程。
此过程主要是由于一条呈西北西至东北东走向的带状强对流系统各东北移动发展产生的,着重讨论了破坏力大、产生灾情重的强对流风暴的回波特征。
为以后提前预警冰雹大风天气,提供有指示意义的回波特征信息和参考指标。
关键词冰雹大风超级单体1 灾情与天气实况2009年3月31日20时05分至20时16分,宁洱县境内部分乡镇突降中到大雨,并伴有大风、冰雹。
据农业部门统计,全县有5个乡镇(宁洱、磨黑、勐先、同心、梅子)26个村,3068户,12274人受灾,直接经济损失达264.5万元。
冰雹直径一般1~2厘米,堆集厚度达10厘米以上,遭受冰雹袭击持续时间11分钟.2 天气背景3月31日08时,500、700、850百帕图上西南低涡位于东经80度至90度之间,三层槽线位置接近在东经80度至95度之间;500百帕是槽后为冷平流槽前为暖平流的东移发展低槽(图1),这种天气形势为我省中南部下午以后发生强对流天气提供了有利图1的大尺度环流背景。
随着高空低槽的东移,普洱市范围内31日各县区境内产生了中到大雨天气过程。
3 不稳定条件分析从思茅站探空资料分析,3日08时300百帕及其以上在我省上空有明显气流辐合。
400百帕及其以下气层随高度增加风向由地面的南风转为西风,这种低层有暖平流高层有冷平流的配置,有利于不稳定加强。
850百帕图上我省西部有明显的风向切变。
风速由地面的南风4m/s迅速增加到500百帕的西风16m/s,风速差12m/s,有中等的垂直风切变。
大气不稳定,风向随高度强烈顺转,风速随高度增加,且高空同时有东移的低槽配合,这样的形势,常常出现伴有强对流天气的有组织的飑线。
从2009年3月31日17分的卫星云图上可以看到有积云带在地面辐合带中发展(图2)。
雷达识别冰雹云的综合指标方法
雷达识别冰雹云是检测冰雹云的一种新方法,利用雷达技术可以快速准确地检测出冰雹云的位置、大小和强度。
雷达识别冰雹云主要利用雷达回波特性来识别不同类型的云,以及准确地估计冰雹云的大小、时间、位置,以实现冰雹预报。
雷达识别冰雹云可以通过对雷达探测目标的回波变化率,快速、灵敏地探测到冰雹云,从而可以快速获取到冰雹云的位置、大小和强度等信息,从而辅助进行冰雹预报。
除了利用雷达探测高度变化率,雷达识别冰雹云还可以利用雷达的反射系数、多普勒频率的变化率等信息来综合识别冰雹云,从而实现实时冰雹检测与预报。
根据实际情况,不同的雷达探测系统可以设置相应的检测指标,从而提高冰雹检测的准确性。
值得一提的是,雷达识别冰雹云不仅能够快速准确地探测到冰雹云的位置、大小等信息,而且还可以根据雷达的反射系数和多普勒频率的变化率,综合判断冰雹云的状况,以辅助冰雹预报。
这为提高冰雹检测准确率提供了有力的手段。
冰雹云的雷达回波特征与冰雹天气预测预防在春末夏初,冷暖空气较为活跃,是容易出现冰雹天气的季节。
应用先进的探测技术可以对冰雹提前进行提前预测,并根据探测结果冰雹进行预防。
多普勒雷达探测技术在目前的人工防雹作业中比较常用。
每种云层在雷达上的回波图像都是不一样的,冰雹云的回波图像较为特殊,可以通过掌握冰雹云的回波特征来进行防雹,这种方法在实际应用的过程中优势较为明显。
可以对冰雹云的回波指标进行优化和明确,保证探测的精准性,为防雹工作的开展提供准确依据。
一、冰雹云的基本规律与回波特征1、冰雹天气的基本特征冰雹对农业的影响比较大,是影响农作物产量的主要自然灾害。
冰雹灾害在发生时,来势较为凶猛,而且由于冰雹的特点,会给农作物造成毁灭性的灾害,严重的情况下会出现大面积绝产的情况。
冰雹灾害主要是发生在5-9月。
其具有一定的日变化特征,下午到傍晚出现冰雹的概率比较大。
冰雹天气一般都伴随着雷雨,而且风力也比较大,在热力作用的影响下,很容易引发暴雨天气。
2、冰雹云的雷达回波特征多普勒探测技术是目前比较常用的天气探测技术,在应用的过程中,根据观测资料对冰雹云的回波图像进行分析,掌握回波特征。
冰雹云的雷达回波图像与其他云图是不一样的,冰雹云的回波图像结构较为紧密,面积比较大,呈现大面积移动的状态,而且回波图像的轮廓清晰。
有时回波图像边缘比较平整,有时会出现突起的形状,一般来讲,冰雹就会出现在这个部位,后部结构呈现出羽毛状。
冰雹云的回波强度要比一般的云层要强的多,而且发展的速度比较快,在其发展成熟的过程中,雷达回波上显示的特征也与之前有着较大的差异,其会将冰雹落区很好的展现出来。
通常,回波图像中的指状位置和"V"形缺口回波顶端等,冰雹聚集区域,可以找出地面上对应的冰雹落区。
3、冰雹云的回波技术指标及回波图像模式回波强度技术指标归纳如表1。
表1中的指标仅是平均性质的指标,在气候异常年份,有些略低于(或高于)表中指标的云体也会产生降雹。
强冰雹和短时强降水天气雷达特征及临近预警强冰雹和短时强降水天气雷达特征及临近预警前言气象灾害是大自然给予人类的考验,而冰雹和短时强降水是其中两种常见而又具有破坏性的天气现象。
本文将通过分析雷达资料,揭示强冰雹和短时强降水的雷达特征,并研究其临近预警方法,为防范和减轻灾害提供参考。
第一部分强冰雹雷达特征及分析1. 强冰雹的形成机制强冰雹是指直径大于等于2厘米的冰雹。
其形成与强对流天气密切相关,一般在强对流云团中形成。
强对流云团通常伴随着强热力和湿力互作用,形成强大的上升气流。
冰雹通过不断降温和雪花与冰晶之间的融合形成。
2. 强冰雹雷达特征强冰雹常伴有雷暴活动,强对流云团内云冰含量较高。
在雷达资料中,强冰雹可表现为高反射率区和高速度区。
2.1 高反射率区利用天气雷达资料,我们可以观察到强冰雹通常呈现出高反射率的特点。
在雷达图上,强冰雹的特点是有一个明显的强回波区,反射率高达40dBZ以上。
强回波区域的范围一般较小,通常在30千米以内。
反射率高的区域表明了云顶冰相颗粒的聚集,从而可能形成冰雹。
2.2 高速度区除了高反射率区,强冰雹还常常伴随着高速度区的出现。
高速度区指的是在雷达图上出现的雷达回波速度非常大的区域。
我们通常将高速度区与冰雹相联系,即高速度区往往代表着与冰雹有关的强降雨。
3. 强冰雹的预测和临近预警鉴于冰雹对农作物和城市设施的破坏性,其临近预警显得尤为重要。
基于雷达的强冰雹预测主要通过分析雷达回波的反射率和速度来实现。
3.1 反射率预测反射率在冰雹预测中扮演着重要的角色。
较高的反射率通常表示着云中含有大量的冰雹颗粒。
通过比较前后两个不同时刻的雷达回波,可以判断强冰雹的趋势和位置。
3.2 速度预测速度在冰雹预测中也具有重要的指示作用。
强冰雹常伴有剧烈的降雨,通过分析雷达回波的速度可以发现强降水区域并判断其是否与冰雹有关。
第二部分短时强降水雷达特征及分析1. 短时强降水的形成机制短时强降水是指在较短时间内出现的强降水现象,一般伴随着雷暴或者强降雨天气。
多普勒雷达防雹应用技术指标
基本反射率因子(R);组合反射率因子(CR);径向速度(V);
分析垂直液态水含量(VIL);分析回波顶高(ET)。
1.多普勒PPI上,雹云出现最多的回波特征主要有发展旺盛的单体回波、大面积块状多单体回波、带状回波和弓状回波。
2. 降雹的基本反射率因子(R)值均大于50 dBz,组合反射率因子(CR)在55 dBz以上,一般CR比R高2~5 dBz。
防雹指挥中,当CR ≥45 dBz,且45 dBz面积逐渐增大时,应提前向作业点发出预警
3. 冰雹云的VIL值明显大于雷雨云,降雹时VIL值在50 kg/m2以上,VIL值的“跃增”变化可作为降雹的判据之一。
一般在降雹前10~15 min,VIL值有明显的“跃增”变化。
4.降雹时≥50 dBz区域面积对应的回波顶高度一般在11km 以上,≥40 dBz面积范围对应的回波顶高度一般9 km以上,≥30 dBz面积范围对应的回波顶高度一般7~8 km,因此当30 dBz所对应的高度>7 km时,注意加密观测。
5.速度图上的对流辐合系统、“逆风区”、中气旋是有效识别冰雹雷雨大风的判据指标。
6.大部分雹云移速在25~40 km/h;块状单体雹云,移速一般10~20 km/h;合并加强的带状回波和弓状回波移速40~60 km/h。
2024年6月8日,西宁市遭受了一次罕见的冰雹袭击。
冰雹是一种降水过程,水滴在云层中的上升运动过程中遇到上升气流,形成了冰雹核,核心团聚形成冰雹粒子,最终坠落到地面。
这次冰雹事件给西宁市造成了巨大的损失,因此对这次冰雹事件进行详细的多普勒天气雷达资料分析对于未来类似事件的预警和防范具有重要意义。
多普勒天气雷达是一种有效的天气监测工具,它可以测量降水中的速度和方向。
对于冰雹事件的分析,首先需要观察雷达图像中的回波强度和速度。
通过分析强度可以确定降水的强弱以及冰雹的大小,而通过分析速度可以了解降水核心的运动特点。
在这次冰雹事件中,根据多普勒雷达图像可以观察到强降雨和强回波集中分布的特点。
强降雨是冰雹事件的重要特点之一,它是降水核心快速下降并与地面发生碰撞形成冰雹的结果。
强回波则说明冰雹粒子的密度较高,有着较高的雷达反射信号。
通过观察雷达图像中的强回波分布,可以确定冰雹的路径和范围,从而为后续预警提供依据。
除了强回波和强降雨外,冰雹事件还伴随着较高的雷达回波速度。
冰雹粒子比普通降水粒子更重,因此在下降途中速度较快。
通过分析雷达图像中的速度场,可以对冰雹核心的运动特征进行进一步研究,例如速度的分布、核心的演变等。
这些分析可以帮助预测冰雹的时间、位置和范围,从而提供更准确的预警信息。
此外,多普勒天气雷达还可以测量降水核心的径向速度。
通过分析径向速度的变化,可以了解降水核心周围垂直气流的分布情况。
冰雹的形成需要强上升气流的支持,因此通过分析速度和径向速度的变化可以了解降水过程中上升气流的特性。
这些分析有助于进一步研究冰雹的形成机制和发展规律。
总结而言,对于2024年6月8日西宁冰雹事件的多普勒天气雷达资料进行分析,可以从回波强度、速度、径向速度等多个方面了解冰雹的发展过程和特征。
这些分析结果可以为未来类似事件的预警和防范提供重要依据,有助于减少损失并保护人民群众的生命财产安全。
同时,对于冰雹事件的研究也有助于深入理解降水过程和气象灾害的形成机制,为天气预报和灾害预警提供更准确的依据和预测能力。