基于微波辐射计观测的黄海北部大雾特征分析OA
基于常规气象观测数据、微波辐射计反演数据、荣成L波段探空仪观测数据、ERA5数据以及美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)数据,选取2024年5—7月黄海北部发生的3次典型无降水的海雾个例进行分析。对微波辐射计和L波段探空仪数据进行相关性计算,2 km高度以下温度、相对湿度平均相关系数分别为0.83、0.64,为显著相关,在此基础上,重点探讨不同季节、不同天气系统影响下海雾的温湿结构特征及形成机制差异。结果表明:(1)春季高压后部型海雾发生时,低层偏南风输送暖湿气流,高压后部冷气团和夜间辐射降温提供下垫面冷却作用,大雾形成同时具备增湿和降温的效应。温湿要素呈现日夜变化明显的特征,午后气海温差较高,同时相对湿度下降。液态水集中在0.1~0.2 km高度,最大值为0.57 g·m^(-3),与高湿层的形成时间较吻合。地面温度升高导致逆温层结构被破坏是大雾消散的主要原因。(2)夏初弱冷锋型大雾发生在槽后西北气流中,水汽条件较差,微波辐射计探测到高湿层较平流冷却雾浅薄,且湿层中间存在干层。近地层降温效应明显,地面至300 m高度之间形成5.3℃的强逆温差。午后温度升高,大雾消散。(3)夏季盛行的平流冷却雾与副热带高压的稳定少动形势密切相关,低层偏东风持续输送水汽,大雾可维持数日。大雾期间温湿要素日夜变化不剧烈,逆温层温差最大仅为3.81℃,液态水含量丰富,且大值持续时间长,最大值超过1.0 g·m^(-3),以增湿效应为主。当原来稳定的天气形势发生变化时,稳定层结被破坏,大雾消散。
李建华;肖明静;万超;钱池
山东省气象防灾减灾重点实验室,山东济南250031 威海市气象局,山东威海264200山东省气象科学研究所,山东济南250031威海市气象局,山东威海264200威海市文登区气象局,山东威海264400
天文与地球科学
微波辐射计海雾相对湿度逆温层液态水含量
《海洋气象学报》 2026 (1)
P.31-42,12
山东省气象局科研项目(2022sdqxm04,2023SDYD26,2023SDBD06)山东省自然科学基金项目(ZR2023MD002)长岛国家气候观象台开放基金(2023cdkfz01)。
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