《雷达回波识别分析》PPT课件

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1、雷达回波的识别和分析雷达回波的分析与应用雷达回波的识别雷达探测的一般内容一、雷达回波的识别非气象回波地物回波、超折射回波、奇异回波、同波长干扰气象回波连续性降水回波对流云降水回波混合型云降水回波非气象回波地物回波:高大建筑物、山脉、铁鎝对电磁波都有反射作用,在雷达上显示出回波。由于这些回波和地形、地物显得比较一致,回波边缘特别的清晰,而且固定不变,观测中容易和其它回波区分开。当降水回波和地物回波混杂在一起,不容易区分,新一代天气雷达(抬高仰角)与气象回波混在一起不好区分。非气象回波超折射回波非气象回波奇异回波:层状奇异回波点状奇异回波窄带状奇异回波蜂窝状奇异回波波状奇异回波层状奇异

2、回波现象:出现高度在摩擦层内几百米-1千米回波很弱,有时出现多层结构。成因:大气中折射指数的突变,湍流混合强烈的地方,逆温层的存在等原因。层状奇异回波点状奇异回波是昆虫、飞鸟造成的,我们北方少见。窄带状奇异回波现象: 宽:1~2km长:几十~几百km高:0~1km强度弱与雷雨回波相距30km左右,并且和雷雨回波一起移动,而且产生于雷雨回波的消散阶段。(可能是不同性质空气界面上产生的弱回波)成因:大气中温、湿、风等要素不连续 ,这种不连续面的形成和雷雨后期强烈的下沉辐射作用有关蜂窝状奇异回波现象:产生原因:晴空热对流泡。(对流泡没有形成淡积云或云以前的现象)波状奇异回波现象:产生原因

3、:重力波在层结稳定的地方受重力影响而产生的小波动。同波长干扰同波长干扰:另一部同波长的雷达发射的电磁波被我们雷达所接收,并显示在荧光屏上的回波。气象回波连续性降水回波对流云降水回波混合型云降水回波连续性降水回波形状:比较均匀的片状回波,范围大、边缘不清晰,回波无明显的块状结构。高度:回波发展得不高,一般在5—6km,随地区、季节的不同所增减,回波顶比较平坦,不出现明显的泡体。强度:一般在20dBz左右,通常不会超过30dBz。连续性降水回波演变:整个回波的变化比较缓慢,过程维持的时间相对也较长。特征:0℃层亮带是层状云降水的一个明显特征。它反应了在层状云降水中存在着明显的冰水转化过

4、程,亮带上面降水以冰为主,其下面以水为主,同时也表明层状云降水中气流稳定,无明显的对流活动。连续性降水回波形成0℃层亮带的原因:1、由雪花、冰晶转化成水滴时,介电常数增大,对电磁的反射作用约强了五倍;2、冰晶、雪花在转化的过程中,碰并的机会增加,形成大的颗粒,增强了反射作用;3、雪花、冰晶转化成水滴时,外形由不规则形状变成了近似球形,反射作用增加;4、水滴的下降末速度要比雪花、冰晶大得多,在雪花、冰晶完全变成水滴后,由于速度增加,反射作用又迅速的减小,造成亮带以下回波变弱。这四种原因综合的结果,在0℃附近的回波比上面和下面都强,形成了亮带。连续性降水回波0℃层亮带对天气有一定的指示

5、意义:如果在对流云产生强雷雨时,出现0℃层亮带,说明雷雨将要结束,变为稳定性降水。对流云降水对流云降水回波和层状云降水有着不同的特征。回波强度较强,水平尺度可由几公里及到几十公里,发展的高度一般在6~7公里以上,随着地区,季节和天气过程的不同,回波顶高的差异很大,观测到最高的顶高有20公里左右。单体生消过程也较快。在一般情况下,对流云降水回波中看不到零度层亮带,这表明对流云降水与层状云降水在机制上是不相同的(在雷雨消亡阶段,气流较稳定,有时也可观测到亮带),由于雷暴、冰雹、龙卷等剧烈的天气现象都出现在对流云降水的情况下,所以对对流云回波的观测应特别重视,从高度、强度、外形等方面综合

6、分析,判断是否会出现灾害性天气。对流云降水形状:由许多分散的块状回波单体组成,高显回波呈柱状,平显呈块状,回波边缘比较清楚。对流性暴雨的回波特征1、弥合形——由许多强对流单体不完全弥合构成的雷暴群。不完全弥合——云的边缘连起来,衰减后也区分每一块回波。对流性暴雨的回波特征2、涡旋带状回波带状回波上出现扰动结构或者几条回波带相交,形成所谓的“涡旋带状”。对流性暴雨的回波特征3、对流单体合并形成暴雨4、局地暴雨——一块强回波移动从快到慢,突然增长很快并有合并。混合型云降水回波混合型降水是指层状云降水和对流云降水混合在一起的降水,它往往和高空的低槽、切变线或地面的静止锋形势相联系。其回波

7、具有层状云降水和对流云降水两者的特征。混合型云降水回波絮状回波:层状云、对流云混合性降水。有一团团像棉花似的较强的对流性降水回波泡,这种回波形式常称为絮状回波。形状:大范围边缘破碎的片状回波中混有一团团棉絮状(块状)的对流性回波。特征:具有层状云、对流云的混合特征。造成暴雨的机会很多。絮状回波能形成暴雨的原因因为存在着层状云,在0℃层以下整层潮湿,层状云可以源源不断地向积状云提供水汽,这样使积状云中雨滴碰并增大的雨滴增多,中空无干冷空气,风的垂直不大,由冰晶效应长的冰

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