Page 109 - 《高原气象》2022年第6期
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高 原 气 象 41 卷
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Zwiebel et al(2015)利用微雨雷达和激光雨滴谱仪 谱分布特征,并分析地形对降水微物理过程的影响。
对法国南部降水过程中不同地形的降水微物理特 2 研究区域和观测数据
征展开观测实验,发现区域地形和降雨强度均对雨
滴谱参数存在一定影响。由于山区地形中低层云 2. 1 研究区域与观测仪器
雾的凝结和碰并相互作用,增强了雨滴的聚结过 研究区域位于柴达木盆地东北缘的宗务隆山,
程,导致大滴的增加,而小滴的浓度保持不变。李 区域年平均降水量 170 mm,年均潜在蒸发量为
山山等(2020)通过对比分析川西高原四个海拔梯 2036 mm,属于典型的高原荒漠半荒漠干旱气候
度雨滴谱资料,发现各站点弱降水和强降水的雨滴 区,具有高寒缺氧、干燥少雨和多风的特点(Li et
谱特征有明显差异,弱降水中的小雨滴数浓度随海 al,2021)。在山区站(海拔 3892 m,96°56′44″E,
拔升高而升高,中雨滴略有减小;而强降水中的小 37°33′48″N)和山前平原站(海拔3119 m,97°1′26″E,
雨滴和中雨滴的数浓度随海拔升高而减小,大雨滴 37°25′10″N,后称平原站)分别布设 1 台激光雨滴
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的数浓度明显增加。 谱仪 OTT-Parsivel 和地面雨量计[图 1,图中涉及的
柴达木盆地位于青藏高原东北部,内陆盆地独 地图是基于中华人民共和国自然资源部地图技术
特的地形、地理位置和气候特点,对其降水特征尤 审查中心标准地图服务系统下载的审图号为 GS
其是降水微物理特征观测的研究不足。本文利用 (2019)3333 号标准地图制作,底图无修改],2020
2020年7-9月在柴达木盆地东北缘开展的降雨观测 年 7-9月连续观测。OTT-Parsivel 激光雨滴谱仪是
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实验数据,研究在不同海拔下不同降雨强度的雨滴 一种通过消光原理来采集降水粒子信息的降水观
图1 观测站点地理位置分布
Fig. 1 Geographical distribution of observation sites