简介:利用常规气象观测、NCEP/NCAR1°×1°再分析资料及安康、石泉两地水情观测资料,对2011年汉江流域秋汛进行了气象水文特征分析。结果表明:2011年汉江流域秋汛属于典型的华西秋雨形势。西部低槽槽底冷空气不断分裂南下,与剐高外围的暖湿气流交汇于关中陕南地区,是汉江流域秋汛产生的有利天气背景}2011年汉江流域秋汛期间。台风外围的偏东气流与剐高外围的偏东气流汇合.并在西进中在四川东部形成偏南气流,为雨区提供了充足的水汽f汉江流域面雨量同安康、石泉两地的入库流量有着相同的升降趋势,在汉江流域面雨量出现明显的雨强之后的48h到72h内.对应着入库流量的峰值出现。面雨量预报在汉江流域防汛工作、生产调蓄调度中,可以成为重要的参考指标投入业务使用。
简介:暴风雨(SDS)天气从1980~2011在东北亚洲上处理的地区性的沙灰尘的典型分布用气象学的数据,大气的发出声音数据,中国高密度天气数据,NCEP/NCAR分析数据,以及转存的原版捱过的分享的世界气象组织表面车站被调查中国的地图。集中加权的轨道(享特威)方法被用来从分离车站数据计算SDS频率并且在东北亚洲追踪大规模地区性的SDS天气进程。一个花键趋势分析方法被采用调查SDS天气系统的可变性。结果证明在19802011期间,SDS天气过程与近似10年的高度低的出现摆动展出历史的坚持和突然的转变。通过大气的循环的合成分析在高、低的SDS年期间,SDS出现是,这被发现仔细与北极旋涡和midlatitude的异例有关西,并且在湖贝加尔湖附近的发行量模式。在高频率年期间,meridianal在东亚在高SDS走廊上面流动在上面、中间的对流层(从沿着西北和诺思中国,朝鲜半岛,和日本岛的巴尔克哈什湖)比meridianal流动在低SDS频率年期间的显然强壮,在midlatitude区域赞成SDS的发展和运输。
简介:2011年11月10—14日苏州地区发生了一次严重灰霾天气过程,本文利用气象观测资料、探空资料及大气成分站监测资料对苏州三个站点的受污染情况进行分析。结果表明:灰霾期间地面受弱气压场控制,风力较小,且有接地逆温的持续存在,大气水平和垂直输送都较弱,导致大量污染物在近地面堆积,能见度较差;三站中昆山站灰霾持续时间最长,共计104时次,影响程度最重,重度灰霾占总数的39%,中度和重度灰霾超过灰霾总数的一半;灰霾时各粒径颗粒物浓度均维持在较高水平,细粒子在可吸入颗粒物中占有较大比重,说明细粒子对灰霾贡献作用大,14日凌晨昆山及太仓出现大雾天气时细粒子比重甚至超过了灰霾时,而相对湿度峰值只有94%,因此将该段天气定性为雾霾共存或者湿性霾;秸秆焚烧污染期间,黑碳(BlackCarbon,BC)浓度明显上升,其绝对浓度要高出正常情况的3倍左右;通过CO/SO2及PM10/SO2对比发现昆山站受秸秆焚烧污染程度要严重的多,因此推测昆山本地郊区可能也存在零星秸秆露天焚烧点。
简介:根据Anderson亲爱原则,为极其重的降雨(缩短的同样极端的降雨/降水)的预报的一个方法基于中国气象学的管理(CMA)的T213全球整体预言系统(EPS)的整体预报数据被开发。在20072010期间使用T213预报降水数据并且在20012010的JuneAugust的观察降雨数据,累积分发功能(CDF)的特征观察,T213EPS预报降水被分析。因此,根据在模型之间的CDF的连续差别,气候和EPS预报,极端降水预报索引(EPFI)的一个数学模型被建立并且适用在17312011年7月期间在中国预报几个极端降雨事件的实验。结果证明EPFI利用了模型的尾巴信息气候的CDF和极端降雨的提供的令人喜悦的的预报。EPFI为预先发给极端降雨的早警告37天基于T213EPS是有用的。与预报铅时间的扩展,EPFI变得不太熟练。结果也证明模型气候CDF的合理性具有到EPFI的技巧的重要重要性。
简介:地下断层深度的估算是重力解释难题之一,我们试利用支持向量分类(SvC)法进行计算。使用正演和非线性反演技术,通过相关误错使检测地下断层深度成为可能。但必要有一个深度初始猜测值,而且这猜测值通常不是由重力资料得。本文我们介绍以SVC作为利用重力数据估算断层深度的一种手段。在这项研究中,我们假设一种地下断层深度可归为一种类型,SVC作为一个分类算法。为了有效地利用此SVC算法,我们基于一个正确的特征选择算法去选择正确的深度特征。本次研究中我们建立了一套基于不同深度地下断层的合成重力剖面训练集,用以训练用于计算实际的地下断层深度的SVC代码。然后用其它合成重力剖面训练集测试我们训练的SVC代码,同时也用实际资料验证了我们的训练SVC代码。
简介:以洞庭湖区24个气象站1960--2011年降水量资料为基础数据,利用气候倾向率、Mann—Kendall突变检验法、小渡分析等方法分析了洞庭湖区年降水量的变化特征,并采用正交分解函数EOF、旋转正交分解函数REOF计算了洞庭湖区年尺度的标准化降水指数(SPI),分析了洞庭湖区的旱涝时空分布特征。结果表明:洞庭湖区年降水量空间上由北向南逐渐增加,时间上没有显著变化趋势。1963年洞庭湖年降水量发生突变。洞庭湖区年降水量存在6、9a和16—17a振荡周期。洞庭湖区旱涝频繁,极端气候事件有增加的趋势。洞庭湖区年降水量在空间上具有较好的一致性,即普遍干旱或洪涝,但也存在南北反相变化即南部干旱北部洪涝或南部洪涝北部干旱的特点。洞庭湖区年降水量存在南部、西北部和中部3个异常气候区。