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对台风快速增强过程(RI:24小时内最大风速增强大于15m s-1)的漏报和低估,是目前业务中制约台风强度预报准确率的主要因素之一,提升对于RI物理机制的理解对提高台风强度预报的准确率至关重要。已有的观测和数值模拟研究表明,台风的增强速率与内核区对流密切相关,且许多台风在RI之前其对流结构会经历由非对称向对称的转变,形成围绕台风中心的环状降水带。尽管如此,内核区对流对称度对台风RI的影响仍未被充分...
对台风快速增强过程(RI:24小时内最大风速增强大于15m s-1)的漏报和低估,是目前业务中制约台风强度预报准确率的主要因素之一,提升对于RI物理机制的理解对提高台风强度预报的准确率至关重要。已有的观测和数值模拟研究表明,台风的增强速率与内核区对流密切相关,且许多台风在RI之前其对流结构会经历由非对称向对称的转变,形成围绕台风中心的环状降水带。尽管如此,内核区对流对称度对台风RI的影响仍未被充分...
对台风快速增强过程(RI:24小时内最大风速增强大于15m s-1)的漏报和低估是目前业务中制约台风强度预报准确率的主要因素之一,加深对RI物理机制的理解对提升台风强度预报的准确率至关重要。已有的观测和数值模拟研究表明,台风的增强速率与内核区对流密切相关,许多台风在RI之前其对流结构会经历由非对称向对称的转变,形成围绕台风中心的环状降水带。尽管如此,内核区对流对称度对台风RI的影响仍未被充分理解。
最近,中国科学院大气物理研究所陈光华研究团队的博士研究生施东雷基于高分辨率的WRF模拟资料,利用分块PV反演算法对2019年超强台风利奇马RI过程和双暖心形成的机理进行了深入的研究。结果显示,利奇马在RI过程中形成了明显的双暖心结构,两个暖心分别位于对流层中层和对流层顶附近。利用静力平衡方程诊断表明,中、高层暖心对利奇马中心气压降低的贡献约为1:2。
初始误差是热带气旋(TC)强度预报的主要误差来源之一,中尺度预报模式一般采用全球模式的输出场作为的初始场,由于海洋上观测资料匮乏和全球模式网格分辨率较粗,初始场中TC的强度和结构常存在较大偏差。因此,前人发展了不同的初始化方案对TC初始场进行修正。最近,中科院大气物理研究所陈光华研究员团队的施东雷博士研究生基于2019年超强台风“利奇马”快速增强(RI)阶段的数值模拟,对比了两类主要的初始化方案(...

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