2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、全球降水觀測(cè)計(jì)劃(Global Precipitation Measurement,簡(jiǎn)稱GPM)是由美國(guó)和日本聯(lián)合提出的繼熱帶測(cè)雨衛(wèi)星TRMM之后的新一代全球衛(wèi)星降水觀測(cè)計(jì)劃,該計(jì)劃的主衛(wèi)星已于2014年2月28日發(fā)射升空,其上搭載了全球首部星載雙頻降水測(cè)量雷達(dá)(Dual-frequency Precipitation Radar,簡(jiǎn)稱DPR)和一個(gè)多波段微波成像儀(GPM Microwave Imager,簡(jiǎn)稱GMI)。目前GPM主衛(wèi)

2、星已成功在軌運(yùn)行兩年有余,DPR和GMI探測(cè)積累了充足的數(shù)據(jù),為我們進(jìn)一步的深入研究全球降水提供了很好的條件。但是GPM仍然屬于一個(gè)比較新的研究領(lǐng)域,目前國(guó)內(nèi)還缺少專門介紹GPM及其產(chǎn)品的文章,我們對(duì)于GPM的了解和認(rèn)識(shí)還很不夠,對(duì)于GPM降水觀測(cè)資料的研究和使用更是匱乏?;诖耍疚氖紫染虶PM及其搭載的主要儀器、GPM產(chǎn)品以及算法等進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述;其次通過(guò)個(gè)例分析的方法重點(diǎn)對(duì)DPR雙波段探測(cè)降水的差異進(jìn)行了研究;最后我們利用DPR

3、和GMI的最新觀測(cè)資料對(duì)東亞地區(qū)的三個(gè)典型降水個(gè)例進(jìn)行了分析研究。
  我們主要從地表降水強(qiáng)度、雨頂高度、降水雷達(dá)回波信號(hào)以及降水粒子譜分布這四個(gè)方面分析了DPR四種不同的探測(cè)方式(Ka_HS、Ka_MS、Ku_NS和DPR_MS)探測(cè)降水的差異,主要結(jié)論總結(jié)如下:
  (1)DPR雙波段探測(cè)的地表降水強(qiáng)度的差異
  Ka_HS探測(cè)的地表降水強(qiáng)度小,主要識(shí)別的是10 mm/h以下的地表降水,尤其是可以探測(cè)到更多的降水強(qiáng)

4、度小于0.4 mm/h的弱降水,這說(shuō)明KaPR在高靈敏度模式下工作時(shí),對(duì)于弱降水的識(shí)別具有很大的優(yōu)勢(shì);Ka_MS探測(cè)的地表降水強(qiáng)度主要分布在0.4~10 mm/h之間,對(duì)大于10 mm/h的降水極不敏感,同時(shí)對(duì)于0.4 mm/h以下的降水也不能進(jìn)行很好地識(shí)別,說(shuō)明Ka_MS的探測(cè)性能相對(duì)較弱;Ku_NS探測(cè)到的地表降水強(qiáng)度大,特別是可以很好地識(shí)別降水強(qiáng)度大于10 mm/h的降水,對(duì)0.4 mm/h以下降水的識(shí)別,相比于Ka_HS,效果就

5、不是很好,這說(shuō)明KuPR單頻降水反演產(chǎn)品中包含強(qiáng)降水的信息更多;DPR_MS雙頻探測(cè)的地表降水強(qiáng)度的PDF分布與Ku_NS單頻比較類似,反演結(jié)果略小于Ku_ NS。
  (2)雨頂高度的差異
  綜合對(duì)比Ka_HS、Ka_MS、Ku_ NS和DPR_MS四種不同的探測(cè)方式所獲得的雨項(xiàng)高度,可以發(fā)現(xiàn),Ka_HS探測(cè)的雨頂高度最高,Ka_MS探測(cè)的雨頂高度最低,而Ku_NS和DPR_MS探測(cè)到的雨頂高度十分接近,雨頂高度的大小略

6、小于Ka_HS的探測(cè)結(jié)果,差別不是很明顯。
  (3)降水雷達(dá)回波信號(hào)的差異
  對(duì)于中國(guó)東部和西北太平洋洋面的兩個(gè)較強(qiáng)降水個(gè)例,尤其是臺(tái)風(fēng)降水個(gè)例,Ka_HS在超過(guò)13 km的高度上依然可以探測(cè)到一定的降水回波信號(hào),而在近地面,Ka_HS探測(cè)到的回波強(qiáng)度達(dá)到35 dBZ,相比之下,Ku_NS探測(cè)的雨頂高度低于13 km,在5 km以下,雷達(dá)反射率超過(guò)了40 dBZ,而在5km高度以上,15-20 dBZ的雷達(dá)反射率所占的比

7、例,Ku_NS也高于Ka_HS。對(duì)于兩個(gè)較弱降水個(gè)例,尤其是阿留申群島附近洋面更為淺薄的降水,Ka_HS基本上探測(cè)不到8km以上的回波信號(hào),可探測(cè)到的最強(qiáng)回波信號(hào)約為35 dBZ,而Ku_NS在3 km以下可探測(cè)到超過(guò)40dBZ的回波信號(hào),同時(shí)Ku_NS探測(cè)到的廓線最強(qiáng)回波的回波強(qiáng)度分布在15-45dBZ之間,相比于Ka_HS,Ku_NS探測(cè)到的低層回波強(qiáng)度更大。
  (4)降水粒子譜分布的差異
  對(duì)降水粒子譜分布的分析表

8、明,對(duì)于較強(qiáng)的降水個(gè)例,DPR_MS獲得的粒子譜參數(shù)dBNw相對(duì)于其它探測(cè)方式的反演結(jié)果較小,DPR_MS獲得的另一個(gè)譜參數(shù)Dm相對(duì)較大,同時(shí)發(fā)現(xiàn),在5 km高度以下,Ka_HS獲得的粒子譜參數(shù)近似于DPR_MS,而5 km高度以上,Ku_ NS和DPR_MS的反演結(jié)果比較接近。對(duì)于較弱的降水個(gè)例,則呈現(xiàn)出與較強(qiáng)降水相反的粒子譜分布態(tài)勢(shì),在3 km高度以下,DPR_MS獲得的dBNw相對(duì)較大,Ku_NS的結(jié)果更為接近DPR_MS,中體積

9、直徑Dm的分布則與dBNw的分布相反;在3km高度以上,呈現(xiàn)類似的分布,但是不同探測(cè)方式獲得的粒子譜參數(shù)之間的差異有所增大。
  基于DPR雙波段探測(cè)降水差異,利用DPR和GMI的最新探測(cè)結(jié)果,我們選取了三個(gè)典型的降水個(gè)例(1409號(hào)臺(tái)風(fēng)降水、中國(guó)東部大陸鋒面降水、中高緯度地區(qū)降水)進(jìn)行了研究。通過(guò)分析取得以下結(jié)果:
  (1)“威馬遜”臺(tái)風(fēng)進(jìn)入南海后,長(zhǎng)時(shí)間處于大范圍的高溫海域,受強(qiáng)大的西太平洋副熱帶高壓等系統(tǒng)的影響,在臨

10、近登陸海南島時(shí)強(qiáng)度加強(qiáng),維持超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)級(jí)別,臺(tái)風(fēng)整體結(jié)構(gòu)趨于緊密,臺(tái)風(fēng)眼圓而清晰可見。對(duì)臺(tái)風(fēng)登陸前DPR探測(cè)的回波信號(hào)和降水三維結(jié)構(gòu)的分析表明,“威馬遜”臺(tái)風(fēng)降水具有不對(duì)稱和非均勻性,降水主要分布在臺(tái)風(fēng)中心以南的區(qū)域,臺(tái)風(fēng)云墻和螺旋云帶內(nèi)分布著多個(gè)雨強(qiáng)超過(guò)30 mm/h的強(qiáng)雨團(tuán)和強(qiáng)雨帶,它們鑲嵌在雨強(qiáng)低于10 mm/h的面積較大的層狀云降水中。降水強(qiáng)度和雷達(dá)回波的分析結(jié)果具有很好的一致性,降水在垂直方向上可以延伸到15 km,但是超過(guò)15

11、 mm/h的降水主要還是集中在6 km以下的高度??梢园l(fā)現(xiàn)DPR的Ku波段可以很好地指示云墻和螺旋云帶內(nèi)的強(qiáng)對(duì)流降水,而Ka波段MS掃描模式對(duì)臺(tái)風(fēng)降水的探測(cè)性能相對(duì)要差很多。另外,對(duì)GMI探測(cè)的臺(tái)風(fēng)不同階段降水的微波信號(hào)的分析表明,高頻通道可以較早地看到清晰的臺(tái)風(fēng)眼和螺旋云帶,同時(shí)對(duì)陸面降水也有很好地指示作用,183.31±7GHz比89.0 GHz探測(cè)結(jié)果更加細(xì)致,這可能是由于分辨率的提高以及云中大量冰粒子的存在所導(dǎo)致的。
  

12、(2)我們利用DPR雙頻反演的結(jié)果對(duì)中國(guó)東部鋒面降水個(gè)例進(jìn)行了分析。結(jié)果顯示本次鋒面降水主要分布在相對(duì)窄長(zhǎng)且雨強(qiáng)較大的冷鋒以及較寬的暖鋒上,暖鋒降水強(qiáng)度相對(duì)冷鋒較弱,但是在暖鋒降水中還是可以看到多個(gè)雨強(qiáng)大于20 mm/h的強(qiáng)雨團(tuán)。鋒面降水雨帶中分布著大量在頂部分離的降水塔,近地面降水率的高值區(qū)對(duì)應(yīng)著較高的降水塔。此外,除了強(qiáng)對(duì)流降水雨頂高度可達(dá)15 km,大部分降水的雨頂高度都接近10km。同時(shí)降水率大的降水多出現(xiàn)在5km以下,層云降水

13、在降水率剖面圖上表現(xiàn)為5 km高度左右出現(xiàn)的明顯亮帶。DPR的分析結(jié)果說(shuō)明同一個(gè)鋒面天氣形勢(shì)下,沿鋒線的降雨量也會(huì)存在很大差別,有些地方僅僅是小雨,而有些地方則可能會(huì)出現(xiàn)暴雨。GMI的觀測(cè)結(jié)果表明,鋒面降水云中的云水含量極少,而冰水含量卻是相對(duì)很大。
  (3)對(duì)中高緯度降水個(gè)例的分析表明,此次降水分布十分寬廣,整個(gè)降水區(qū)連成一片。在52°~55°N存在一個(gè)相對(duì)明顯的雨帶,但是降水強(qiáng)度并不大,平均降水率在20 mm/h左右,雨帶周

14、邊部分降水強(qiáng)度明顯減弱,降水率基本上在2~10mm/h之間,5mm/h以下占絕大部分。而自雨帶向南北方向延伸,降水強(qiáng)度進(jìn)一步減弱,降水率普遍在2mm/h以下。DPR可以捕捉到0.2~0.5 mm/h的降水,這表明DPR對(duì)0.5mm/h以下的弱降水具有很好的識(shí)別能力,而這也是DPR相比于TRMM PR的巨大改進(jìn)所在。此外,從DPR雙波段探測(cè)的雷達(dá)回波可以發(fā)現(xiàn),KaPR探測(cè)的雷達(dá)回波稍弱于相應(yīng)區(qū)域KuPR探測(cè)的雷達(dá)回波,在4 km高度以下,

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