全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
高原气象  2010 

利用CloudSat资料分析青藏高原、高原南坡及南亚季风区云高度的统计特征量

, PP. 1-9

Keywords: CloudSat,青藏高原,云顶高度,云底高度,云体厚度

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

云与辐射的相互作用对全球的天气和气候变化过程有着重要的影响,不同高度的云有着不同的辐射强迫,获得云体高度及其在时空上的变化对研究全球气候的变化有着重要意义。本文利用云卫星上的云廓线雷达(CloudSat/CPR)2006年6月\_2007年12月期间的资料,对比分析了青藏高原、高原南坡和南亚季风区域不同云类的云顶、云底高度和云厚统计量。结果表明,在所研究区域单位面积上的云顶和云底高度变化具有一定的时空连续性,不同云类的云顶和云底高度存在不同的变化范围,且随着季节的改变均有明显的变化;同时各区域不同云类的云体厚度在夏季较大,冬季较小;各区域不同云类所占的比例(云量)也具有一定的季节变化规律。

References

[1]  王可丽, 江灏, 陈世强. 青藏高原地区的总云量[J]. 高原气象, 2001, 20(3): 252-257
[2]  冯锦明, 刘黎平, 王致君, 等. 青藏高原地面Doppler雷达与TRMM星载雷达测云比较[J]. 高原气象, 2001, 20(4): 345-353
[3]  刘瑞霞, 刘玉洁, 杜秉玉. 利用ISCCP资料分析青藏高原云气候特征[J]. 南京气象学院学报, 2002, 25(2): 226-232
[4]  张鸿发, 郭三刚, 张义军, 等. 青藏高原强对流雷暴云分布特征[J]. 高原气象, 2003, 22(6): 558-564
[5]  蔡英, 钱正安, 吴统文, 等. 青藏高原及周围地区大气可降水量的分布、 变化与各地多变的降水气候[J]. 高原气象, 2004, 23(1): 1-10
[6]  傅云飞, 李宏图, 自勇. TRMM卫星探测青藏高原谷地的降水云结构个例分析[J]. 高原气象, 2007, 26(1): 98-106
[7]  Huang J P, P Minnis, Y H Yi, et al. Summer dust aerosols detected from CALIPSO over the Tibetan Plateau[J]. Geophys Res Lett, 2007, 34, L18805, doi:10.1029 2007GL029938
[8]  Mace G. Level 2 geoprof product process description and interface control document,Version 5.3,44.pp,http://www.cloudsat.cira.colostate.edu/dataICDlist.php?go=list&path=/2B-GEOPROF, 2007
[9]  Marchand R, G G Mace, T Ackerman, et al. Hydrometeor detection using CloudSat-An earth observing 94GHz cloud radar[J]. J Atmos Oceanic Tech, 2008, 25(4): 519-533
[10]  Wang Z, K Sassen.Level 2 cloud scenario classification product process description and interface control document, Version 5.0, 50 pp.,http://www.cloudsat.cira.colostate.edu/dataICDlist.php?go=list&path=/2B-CLDCLASS, 2007
[11]  邱金桓, 吕达仁, 陈洪滨, 等. 现代大气物理学研究进展[J]. 大气科学, 2003, 27(4): 628-652
[12]  Stephens G L, P J Webster. Clouds and climate: Sensitivity of simple systems[J]. J Atmos Sci, 1981, 38: 235-247
[13]  Stephens G L, S C Tsay, J P W Stackhouse, et al. The relevance of the microphysical and radiative properties of cirrus clouds to climate and climatic feedback[J]. J Atmos Sci, 1990, 47: 1742-1753
[14]  Richard A Frey, Bryan A Baum, W Paul Menzel, et al. A comparison of cloud top heights computed from airborne lidar and MAS radiance data using CO2 slicing[J].J Geophys Res, 1999,104(D20): 24547-24555
[15]  叶笃正, 高由禧, 等编著. 青藏高原气象学[M].北京: 科学出版社, 1989
[16]  陶诗言, 陈联寿, 徐祥德, 等编著. 第二次青藏高原大气科学试验理论研究进展[M]. 北京: 气象出版社, 1998
[17]  魏丽, 钟强. 青藏高原云的气候学特征[J]. 高原气象, 1997, 16(1): 10-15
[18]  冯锦明, 刘黎平, 王致君, 等. 青藏高原雷达回波及其部分参量的统计特征[J]. 高原气象, 2002, 21(4): 368-374
[19]  郄秀书, Ralf Toumi. 卫星观测到的青藏高原雷电活动特征[J]. 高原气象, 2003, 22(3): 289-295
[20]  张翠华, 言穆弘, 董万胜, 等. 青藏高原雷暴天气层结特征分析[J]. 高原气象, 2005, 24(5): 741-747
[21]  Graeme L Stephensa, G Deborah Vaneb, Ronald J Boainb, et al.The CloudSat mission and the A\|train[J]. Bull Amer Meteor Soc, 2002,83: 1771-1790
[22]  黄芳, 陈洪滨, 王振会. 37GHz和94GHz的大气微波衰减比较分析[J].遥感技术与应用, 2003, 18(5): 269-275
[23]  Mace G G, R Marchand, Q Zhang, et al.Global hydrometeor occurrence as observed by CloudSat: Initial observations from Summer 2006[J]. Geophys Res Lett, 2007, 34, 10 L09808, doi:10.1029/2006GL029017
[24]  Kahn B H, M T Chahine, G L Stephens, et al. Cloud type comparisons of AIRS, CloudSat, and CALIPSO cloud height and amount[J]. Atmos Chem Phys, 2008, 8: 1231-1248
[25]  Weisz E, J Li, W P Menzel, et al. Comparison of AIRS, MODIS, CloudSat and CALIPSO cloud top height retrievals[J]. Geophys Res Lett, 2007,34, L17811, doi:10.1029/2007GL030676
[26]  Wang Z, K Sassen.Cloud type and macrophysical property retrieval using multiple remote sensors[J]. J Appl Meteor, 2001, 40: 1665-1682

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133

WeChat 1538708413