TRMM卫星对东亚地区深对流云的观测研究
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第32卷,第4期国土资源遥感V v U32,N v.4 2020年12月REMOTE SENSING FOR LAND&RESOURCES Doo,2020dvi:10.6046//tzyyg.2020.04.19引用格式:杜方洲,石玉立,盛夏.基于深度学习的TRMM降水产品降尺度研究一一以中国东北地区为例[J].国土资源遥感, 2020,32(4):145-153.(Du F Z,Shi Y L,Sheng X.Research on downscaling of TRMM precipitation products based on deep learning:Exemplified by northeast China[J].Remotr Sensing for Land and Resources,2020,32(4):145-153.)基于深度学习的TRMM降水产品降尺度研究一一以中国东北地区为例杜方洲,石玉立,盛夏(南京信息工程大学遥感与测绘工程学院,南京210044)摘要:降水的季节性时空分布研究对东北地区的生态保护和农业生产有重要意义。
基于植被指数、地形因子与降水的相关性,采用深度学习模型,对2009—2018年10a间平均1,4,7,10月TRMM_3B43产品降尺度至0.01。
(约1km),使用站点实测数据进行精度校正,并填补TRMM未覆盖的50「N以上地区。
结果表明,该模型效果优于随机森林,可有效获得各季节较高空间分辨率与精度的研究区域降水分布,校正后全局决定系数R2介于0.881〜0.952之间,均方根误差介于1.222-13.11mm之间,平均相对误差介于7.425%-28.41%之间,其中4月和10月份拟合度较好,1月和7月份相对稍差。
关键词:TRMM;东北地区;NDVI;深度学习中图法分类号:TP79文献标志码:A文章编号:1001-070X(2020)04-0145-090引言降水对土壤湿度、作物生长和区域径流等均有重要影响[1"4]o东北地区是我国最主要的天然林分布区之一,动植物资源丰富[5],也是我国重要的农牧业和商品粮基地,粮食产量占全国总量的1/3左右⑷,降水变化势必对东北地区植被生长及农作物生长有重要影响[7]#因此,降水时空分布研究对东北地区的农业生产有重要意义。
利用TRMM卫星资料对青藏高原地区强对流天气特征分析李典;白爱娟;黄盛军【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2012(31)2【摘要】利用热带测雨卫星TRMM(Tropical Rainfall Measure Mission)多种探测结果,结合NCEP再分析资料,研究了发生在青藏高原地区的一次强对流天气特征,综合分析了高原地区对流云特殊的水平、垂直结构特征。
结果表明:(1)该强对流降水系统由几个孤立、零散的块状降水云团组成,以深厚弱对流降水为主,微波亮温的低值区也呈孤立、零散的块状分布,并且整个对流系统的云顶高度一致偏高,深厚强对流降水的雨谱主要集中在1~20mm.h-1的范围内,90%以上的深厚弱对流降水样本数和降水量都集中在0~5mm.h-1范围内,在垂直方向上呈被"挤压"状态。
除云冰粒子集中在6~18km高度外,可降冰、可降水和云水粒子都集中在低层8km 以下,冰雹天气表现为可降冰粒子在低层含量偏高。
(2)高原地区强对流天气的特征与其他地方的不同,表现为雨强较小,比平原地区明显偏弱,且对流云降雨样本在不同降雨率范围内分布不均匀,降水云团雨顶高度也远低于平原地区的对流云,地表降水率大值区与微波辐射亮温低值区呈不完全对称分布,潜热释放呈单峰型。
(3)高原地区强对流系统发生时,垂直上升运动在400hPa达到最大,水汽主要集中在400hPa 高度以下的范围内。
【总页数】8页(P304-311)【作者】李典;白爱娟;黄盛军【作者单位】成都信息工程学院大气科学学院;中国科学院地球环境研究所;民航云南空管分局【正文语种】中文【中图分类】P458.2【相关文献】1.TRMM多卫星降水分析资料揭示的青藏高原及其周边地区夏季降水日变化2.青藏高原东北部地区一次强对流天气特征分析3.青藏高原一次冰雹强对流天气过程的诊断及\r雷达回波特征分析4.利用雷达和卫星资料对一次强对流天气过程的云结构特征分析5.青藏高原东北部一次罕见强对流天气的中小尺度系统特征分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于TRMM LIS观测的亚洲闪电活动分析的开题报告一、选题背景及研究意义闪电是地球电磁环境中最强的自然放电现象之一,其强烈的电磁辐射和巨大的能量释放对人类和生态环境都有着重要影响。
亚洲作为世界第一大陆,其闪电活动具有极高的地理分布和季节变化特征,近年来呈现出不断加强的趋势。
因此,了解亚洲闪电活动的时空分布规律和趋势变化,对于预防天气灾害、保护人们生命财产安全以及合理利用闪电等具有重要意义。
TRMM LIS(Tropical Rainfall Measuring Mission Lightning Imaging Sensor)是美国所属的卫星遥感数据系统,其拥有高分辨率、时间分辨率及光电探测灵敏度等优势,可以全方位、实时探测地球上的闪电活动。
因此,基于TRMM LIS观测的亚洲闪电活动分析,对于提高闪电监测技术和预测能力,实现对亚洲地区重大灾害风险的有效评估,促进人类社会安全与可持续发展有着重要意义。
二、研究内容及方法本研究通过收集TRMM LIS卫星数据,采用时空分布统计、聚类分析及遥感模型等方法,深入探究亚洲地区的闪电时空分布规律、季节变化特征和趋势变化等因素,阐明亚洲闪电活动的驱动机制和发展趋势。
具体研究内容包括:1. 采用TRMM LIS卫星数据,分析亚洲各主要地区的闪电频次、年际变化趋势等相关指标,深入了解其时空分布规律和产生原因。
2. 利用聚类分析方法,对不同时间段闪电分布的空间特征进行聚类分析,对其进行分类,揭示亚洲各主要区域闪电活动的时空分布规律。
3. 基于TRMM LIS观测数据,运用遥感模型等方法,探究闪电活动与环境因素(如降水、温度等)之间的关系,进一步阐明亚洲闪电活动的驱动机制。
三、研究预期成果通过本研究,预期可以得到以下成果:1. 全面深入了解亚洲地区的闪电活动现状、空间分布规律和季节变化特征,为防灾减灾和应对天气灾害提供理论支撑。
2. 利用聚类分析等方法,对各主要地区闪电活动的时空分布规律进行分析和分类,提高闪电监测技术和预测能力,推进天气预报技术水平。
基于TRMM卫星数据的降雨测量精度评价
高洁
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】2015(041)006
【摘要】采用1999年1月至2007年12月TRMM3B43卫星降雨与中国718个地面雨量站实测月降雨量,通过对两套数据时空匹配,建立回归模型.结果表明,卫星数据与实测降雨量高度线性相关,其在中国东部和南部的拟合精度比西部和北部略高.由于TRMM卫星对强降雨、区域性降雨的遥测精度受限于雷达信号敏感度和分辨率,汛期TRMM测雨精度略低于非汛期,均在可接受范围内.TRMM卫星降雨资料覆盖全球中低纬度地区,对于无资料地区、大尺度范围,在中长期水资源规划、旱情分析等方面具有较强的实用性.
【总页数】4页(P28-31)
【作者】高洁
【作者单位】水电水利规划设计总院,北京100120
【正文语种】中文
【中图分类】P426.613
【相关文献】
1.TRMM面降雨量数据在鄱阳湖流域的精度评价 [J], 张红梅
2.基于TRMM/FY降雨数据的台风"海葵"监测分析 [J], 付佳伟;黄萍;李德龙;路京选;宋文龙
3.基于 TRMM 降雨数据的四川省地质灾害降雨阈值分析 [J], 沈玲玲;刘连友;杨文涛;许冲;王静璞
4.基于TRMM和CMORPH的降雨数据对比分析研究 [J], 贺婧;李飞;刘宝锋
5.基于TRMM 3B43 V7数据的云南降水与干旱监测及精度评价 [J], 冯海涛;于国荣;杨具瑞
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东亚地区云微物理量分布特征的CloudSat卫星观测研究张华;杨冰韵;彭杰;王志立;荆现文【摘要】本文利用2007~2010年整四年最新可利用的CloudSat卫星资料,对东亚地区(15°~60°N,70°~150°E)云的微物理量包括冰/液态水含量、冰/液态水路径、云滴数浓度和有效半径等的分布特征和季节变化进行了分析.本文将整个东亚地区划分为北方、南方、西北、青藏高原地区和东部海域五个子区域进行研究,结果显示:东亚地区冰水路径值的范围基本在700 g m-2以下,高值区分布在北纬40度以南区域,在南方地区夏季的平均值最大,为394.3 g m-2,而在西北地区冬季的平均值最小,为78.5 g m-2;而液态水路径的范围基本在600 g m-2以下,冬季在东部海域的值最大,达到300.8 g m-2,夏季最大值为281.5 g m-2,分布在南方地区上空.冰水含量的最高值为170 mg m-3,发生在8km附近,南方地区夏季的值达到最大,青藏高原地区的季节差异最大;而液态水含量在东亚地区的范围小于360 mg m-3,垂直廓线从10km向下基本呈现逐渐增大的趋势,峰值位于1~2 km高度上.冰云云滴数浓度在东亚地区的范围在150 L-1以下,水云云滴数浓度的值小于80 cm-3,垂直廓线的峰值均在夏季最大.冰云有效半径在东亚地区的最大值为90 μm,发生在5km左右;水云有效半径在东亚地区的值分布在10km以下,最大值为10~12 μm,基本位于1~2 km高度上.从概率分布函数来看,东亚地区冰/水云云滴数浓度的分布呈现明显的双峰型,其他量基本为单峰型.本文的结果可以为全球和区域气候模式在东亚地区对以上云微物理量的模拟提供一定的观测参考依据.【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2015(039)002【总页数】14页(P235-248)【关键词】CloudSat卫星;云水含量;云滴数浓度;云滴有效半径【作者】张华;杨冰韵;彭杰;王志立;荆现文【作者单位】南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京210044;中国气象局气候研究开放实验室/国家气候中心,北京100081;国家卫星气象中心,北京100081;上海气象局,上海200030;中国气象科学研究院,北京100081;南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京210044;中国气象局气候研究开放实验室/国家气候中心,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P426云在全球能量和水循环平衡中起着重要的作用,是地气系统不可或缺的组成部分(Liou,2004)。
TRMM卫星的闪电观测资料在中尺度数值模式中的Nudging同化应用研究冉令坤;周玉淑【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2011(35)6【摘要】在以往研究的基础上,本文提出一种利用TRMM卫星闪电观测资料改善中尺度数值模式水物质初始场的Nudging同化技术,这是把物理初始化方法与Nudging同化方法相结合的一种技术.根据TRMM卫星闪电观测水平分布,对水汽和云凝结物进行Nudging同化,对积云对流参数化方案进行调整,改变模式初始水汽和云凝结物场的含量,以达到提高中尺度数值模式初始场质量的目的.本文把这种Nudging同化技术应用于一次短时降水过程的中尺度数值模拟,结果分析表明,这种Nudging同化技术有利于增加模式初始场中水汽和云凝结物含量,特别是水汽和云水的含量,实现水汽和云凝结物的合理空间分布,改善中尺度数值模式短时降水和云凝结物的预报效果,这在一定程度上验证了该Nudging同化技术的可行性.%A new nudging assimilation adjustment technique is proposed, which may be used to assimilate the lightning observations of TRMM satellite into the initial fields of the mesoscale numerical model. The technique combines the physical initialization technology with the nudging technology. According to the observed lightning intensity and spatial location, the assimilation technique adjusts the content and spatial distribution of water vapor and five cloud hydrometeors in the initial fields of the numerical model, and thereby improves the initial condition of model and increasesthe accuracy of 0 - 6-hour short-term rainfall forecast of the mesoscale numerical modeL The nudging assimilation adjustment technique is further used to assimilate the lightning observations of TRMM satellite into the initial conditions of three short-term precipitation events simulated by the ARPS modeL The results show that, the assimilation of observational lightning data may increase water vapor and cloud hydrometeors in the initial condition and reasonably rearrange the spatial distribution of water substances. The short-term forecast of precipitation and cloudhydrometeors by the mesoscale numerical model is effectively enhanced.【总页数】14页(P1145-1158)【作者】冉令坤;周玉淑【作者单位】中国科学院大气物理研究所;中国科学院大气物理研究所【正文语种】中文【中图分类】P405【相关文献】1.地面观测资料同化在GRAPES模式中的应用研究 [J], 曾波;张利红;肖国杰;罗驿2.一种融合卫星反演水汽资料的方法在中尺度数值模式中的应用和数值试验个例[J], 蔺雷;朱民;郁凡;余志豪3.雷达反射率三维拼图观测资料在北方区域数值模式预报系统中的同化应用研究[J], 何静;陈敏;仲跻芹;洪晓媛4.闪电资料在中尺度WRF模式中同化方法的研究 [J], 王延东;周筠珺;王喜阳;孙战奇;顾正强5.TRMM卫星LIS闪电资料在数值模式中的应用 [J], 李万彪;宋国琼;童科因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一次典型暴雨的TRMM卫星观测及特征分析
黄卓禹;王萍;顾敬;解娜
【期刊名称】《广东气象》
【年(卷),期】2011(33)6
【摘要】利用TRMM卫星探测结果来探讨2010年6月23日发生于湖南一次局地大暴雨的云物理特征.结果表明:(1)强降水系统由一个主降水云团和多个零散降水云团组成,降水系统中对流降水所占面积比层云降水面积小但对总降水量的贡献超过层云降水;(2)可降水冰的丰富区与强的对流上升区域相吻合,云水、云冰对降水产生的影响不大,可降水冰的强度可为降水云提供主要的微波散射信息;(3)可降水与可降水冰之间相变潜热与对流运动的正反馈机制是促进暴雨维持和发展的最重要热力因子.
【总页数】4页(P4-7)
【作者】黄卓禹;王萍;顾敬;解娜
【作者单位】湖南省娄底市气象局,湖南娄底417000;湖南省娄底市气象局,湖南娄底417000;江西省新余气象局,江西新余338000;湖南省娄底市气象局,湖南娄底417000
【正文语种】中文
【中图分类】P44
【相关文献】
1.一次暴雨激发平流层重力波的卫星观测与数值模拟 [J], 孙睿;姚志刚;韩志刚;赵增亮;崔新东;严卫
2.非典型环流形势下天津一次局地暴雨过程中尺度特征分析 [J], 张楠;何群英;刘彬贤;吴振玲;刘一玮;卢焕珍
3.冷锋云系降水中尺度结构的一次TRMM卫星观测和特征分析 [J], 赵姝慧;周毓荃
4.一次西南低涡造成华南暴雨过程的FY-2卫星观测分析 [J], 杜倩;覃丹宇;张鹏
5.基于TRMM 3B42数据的1998-2010年中国暴雨时空特征分析 [J], 常远勇;侯西勇;于良巨;毋亭
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即将实现的星载雷达测雨计划─—TRMM项目简介
刘春雷;王振会
【期刊名称】《世界科技研究与发展》
【年(卷),期】1997(19)5
【总页数】2页(P93-94)
【关键词】TRMM;星载雷达测雨;测雨;降雨测量
【作者】刘春雷;王振会
【作者单位】英国里丁大学气象系
【正文语种】中文
【中图分类】P412.13;P414.4
【相关文献】
1.星载测雨雷达简介 [J], 李南;卢美圻
2.TRMM 星载测雨雷达和地基雷达反射率因子数据的三维融合 [J], 寇蕾蕾;楚志刚;李南;王振会
3.星载测雨雷达探测的夏季亚洲对流与层云降水雨顶高度气候特征 [J], 傅云飞;曹爱琴;李天奕;冯沙;郑媛媛;刘勇;张爱民
4.热带测雨卫星的星载雷达和地基雷达探测云回波强度及结构误差的模拟分析 [J], 刘黎平
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青藏高原那曲地区一次深对流云垂直结构的多源卫星和地基雷达观测对比分析汪会;郭学良【期刊名称】《气象学报》【年(卷),期】2018(076)006【摘要】为了加强对青藏高原深对流云垂直结构的深入认识,利用TRMM、CloudSat和Aqua多源卫星观测资料及地基垂直指向雷达(C波段调频连续波雷达和KA波段毫米波云雷达)资料,对第三次青藏高原大气科学试验期间2014年7月9日13-16时(北京时)发生在那曲气象站附近的深厚强对流云和那曲气象站以西100 km左右的深厚弱对流云的垂直结构特征进行了分析,得到的结果如下:(1)深厚强对流云和深厚弱对流云的水平尺度均较小(10-20 km),垂直发展高度较高(15-16km,均指海拔高度);深厚强对流云在0℃层以下雷达反射率因子递增非常快,表明对流云内固态降水粒子下落至0℃层以下后融化过程有很重要的作用;在对流减弱阶段有明显的0℃层亮带出现,亮带位于5.5 km左右(距地1 km);(2)对比TRMM 测雨雷达和C波段调频连续波雷达观测到的雷达反射率因子,发现TRMM测雨雷达在11 km以下存在高估;(3)深对流云主要为冰相云,云内10 km以上主要是丰富小冰粒子,而10 km以下是较少的大冰晶粒子;深厚强对流云和深厚弱对流云的微物理过程都主要包括混合相过程和冰化过程,混合相过程分为两种:一种是-25℃(深厚强对流云)或-29℃(深厚弱对流云)高度以下以凇附增长为主,另一种是该高度以上主要以冰晶聚合、凝华增长为主,该过程冰晶粒子有效半径增长较快.这些空基和地基的观测证据进一步揭示了青藏高原深对流云的垂直结构特征,为模式模拟青藏高原深对流云的检验提供了依据.【总页数】18页(P996-1013)【作者】汪会;郭学良【作者单位】中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京,100081;中国气象局云雾物理环境重点实验室,北京,100081;中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京,100081;中国气象局云雾物理环境重点实验室,北京,100081【正文语种】中文【中图分类】P405;P412.25;P426.5+2【相关文献】1.青藏高原那曲地区夏季一次对流云降水过程的云微物理及区域水分收支特征 [J], 唐洁;郭学良;常祎2.青藏高原对流云的偏振雷达观测研究 [J], 梅垚;胡志群;黄兴友;陈超3.利用Ka波段云雷达研究青藏高原对流云和降水的垂直结构及微观物理特征 [J], 张涛; 郑佳锋; 刘艳霞4.青藏高原那曲地区一次对流云降水的数值模拟 [J], 侯文轩;华维;郭艺媛;黄天赐;范广洲5.青藏高原东侧甘孜云雷达观测的非降水云垂直结构特征分析 [J], 万霞;徐桂荣;万蓉;王斌;任靖;罗成因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
TRMM卫星对东亚地区深对流云的观测研究
作者:孙良鑫
来源:《安徽农业科学》2014年第01期
摘要利用TRMM卫星的星载仪器的长期观测,通过1998~2005年3~8月的雷达最大回波高度资料的研究,对比其闪电和亮温资料,对东亚的深对流云进行研究。
结果表明,深对流云主要分布在我国的华东和华南地区,这2个地区3~8月深对流云的发展呈愈强的趋势,其影响的范围也愈大,盛夏深对流云的发展最为旺盛,6月以后副热带高压对东亚对流云的发展有很大的影响,强烈的下沉气流抑制着对流的发展,进而导致在6月份以后的深对流云发展不算旺盛,7月以后副热带高压继续西伸,中心向内陆发展,东亚高空转为西北风,不时有冷平流,地面温度较高,层结不稳定程度加大,导致对流发生的强度增加;入夏以后深对流云的发展变得活跃可能是由于切变线伴随弱冷空气将自西北向东南横扫华东地区,造成深对流云的发展得到加强。
关键词TRMM;深对流云;闪电;亮温;东亚地区
中图分类号S163文献标识码A文章编号0517-6611(2014)01-00185-02
作者简介孙良鑫(1988- ),男,江苏盐城人,助理工程师,从事对流天气研究,Email:329624458@。
收稿日期20131126深对流云在热量传输、热带对流层和同温层的水汽交换扮演着很重要的角色。
Houze等通过雷达回波在10 km以上的深对流云的观测,研究了喜马拉雅山地区的深对流云的发生和发展机制[1]。
由于东亚地区夏季受副热带高压的影响,深对流云的发展也受到了影响,黄勇等对安徽地区副热带高压控制下的对流研究表明,受副高控制后深对流云的发展被抑制,多数会消亡[2]。
对于深对流云的观测和研究全球各地使用着不同的观测手段,其中包括地面雷达的观测和人造卫星星载雷达的观测。
1997年11月27日发射的热带测雨卫星(TRMM)是第1颗搭载降水雷达(PR)的气象卫星,同时还携带TRMM微波图像仪(TMI)和可见光/红外扫描仪(VIRs)[3]。
在卫星上加载雷达,运用各种观测雷达使人们能更好地研究地球大气。
TRMM的应用方便了对深对流云的观测和研究。
笔者主要是通过TRMM卫星的星载仪器在1998~2005年3~8月的各项观测数据对东亚地区深对流云进行观测研究,探讨深对流云发生和发展机制。
1资料与方法
TRMM是一颗非太阳同步极轨卫星,飞行高度350 km(2001年8月7日后改为400 km),轨道倾角约35°,探测范围38°S~38°N,环绕地球一周的时间约为96 min[2],其所搭
载的探测器有雨雷达(PR)、微波成像仪(TMI),可见光、红外扫描仪(VIRS),云和地球辐射能量测量系统(CERES),闪电成像感应器(LIS)。
笔者主要是通过TRMM卫星所搭载的微波成像仪(TMI)和闪电成像感应器(LIS)在1998~2005年3~8月的观测数据对东亚地区深对流云进行观测研究,其中,TMI资料主要选取回波顶高和85.5GHZ微波信号通道下所得到的极化修正亮温(PCT85)进行分析;LIS资料中包括闪电位置(经度和纬度)、闪电辐射能、闪电持续时间、闪电族和闪电次数,在此主要选取闪电发生次数,运用sufer软件作图,得出闪电的地域和时间差异,并分析其原因。
2结果与分析
2.1深对流云的空间分布特征从1998~2005年3~8月40 dBz最大雷达回波高度在8 km以上的深对流云空间分布(图1)可以看出,深对流云分布呈陆地大于洋面、沿海大于内陆、低纬大于高纬的特征;在我国的华东和东南这2个区域的对流云的发展和分布密度远大于其他区域,入夏以后深对流云的发展变得活跃可能是由于切变线伴随弱冷空气将自西北向东南横扫华东地区,造成深对流云的发展得到加强。
2.3.1闪电活动。
2.3.1.1季节变化。
TRMM卫星搭载的LIS闪电探测仪采用光学方法探测闪电,由电耦合装置(CCD)阵列和实时资料处理单元2个主要系统组成[4]。
从东亚地区LIS所观测的闪电1998~2005年3~8月的月际变化(图3)可以看出,闪电的季节性分布比较明显,盛夏季节是闪电出现的主要季节,8月的闪电发生次数最多,从4月开始闪电的活动发展就很活跃,6~7月闪电次数有所下降,这可能是由于受副热带高压控制,深对流云的发展受到抑制;8月闪电次数创年内最高,这是因为此时副热带高压继续西伸,中心向内陆发展,东亚高空转为西北风,不时有冷平流,地面温度较高,层结不稳定程度加大,导致对流发生强度增加[4]。
2.3.2亮温。
TMI是一个5频率9通道微波辐射计,5频率分别为10.7、19.4、21.3、37.0和85.5 GHz,除其中21.3 GHz仅为V极化外,其余频率均为双极化[3]。
这里主要研究的是1998~2005年3~8月份TMI观测数据下85.5 GHZ频率所观测的亮温。
从1998~2005年3~8月修正后的85.5 GHZ下的极化修正亮温(PCT85)季节变化(图5a)可以看出,3月份的PCT85最大,8月的PCT85最小;在6月由于受到副热带高压的控制,强烈的下沉气流抑制着对流的发展,进而导致在6月份的PCT85有所上升,7月以后副热带高压继续西伸,中心向内陆发展,东亚高空转为西北风,不时有冷平流,导致7月以后云顶亮温的降低。
由1998~2005年3~8月的PCT85在各亮温区间上的分布天数(图5b)可见,亮温的分布主要集中150~200 K,大于250 K的深对流云分布天数极少,深对流云的发展特别旺盛的50~100 K区间内的发生天数也很少,说明3~8月深对流云的PCT85主要集中在150~200 K,其对流云的发展比较旺盛。