Page 244 - 《高原气象》2025年第3期
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高 原 气 象 44 卷
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图6 条件不稳定类高架对流反射率因子剖面(单位: dBZ)
Fig. 6 Profile of typical reflectivity factor for conditionally instable processe. Unit: dBZ
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不如条件不稳定类。回波纹理相对均匀, 呈现出明 度超过了 27 m·s , 低层 1. 5 km 以下偏东或东北气
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显的条纹状或片状结构, 中心强度达 30~45 dBZ, 流, 中心强度达 10 m·s ; 中低层零速度线呈明显
原因在于条件对称不稳定形成的中尺度雨带往往 的“S”型和“牛眼”结构。结合回波剖面(图 10)可
随环境气流平流而相对其没有传播, 因此回波多沿 知, 最大回波顶高达 8~10 km, 40~55 dBZ以上对流
热成风方向带状排列, 没有新生单体传播或合并现 旺盛区高度达到3~8 km, 强回波高度超过融化层高
象。2. 4°仰角上出现类零度层亮带的环状或带状 度甚至-20 ℃高度, 产生冰相粒子从而形成雷暴和
[图 7(e)~(h)], 回波在此附近初生或加强, 说明高 冰雹。此外, 此类不稳定机制近地面有较强的偏东
架对流初始回波高度较高。该仰角基本径向速度上 急流时, 对应的回波中心高度偏低, 不超过 5 km,
[图 7(i)~(l)]可见近地层长时间维持东北急流或偏 可能以条件对称不稳定为主导; 而当高空急流更明
东急流构成的冷垫, 并出现正负速度中心>12 m·s -1 显、 低层冷垫较弱, 强回波沿平流方向有所倾向且
的风速核, 形成典型“牛眼”结构, 中高层西南急 发展高度和质心高度均较高, 可能此时条件不稳定
流, 较好反映了西南暖湿急流沿冷垫上爬升的天气 占主导。
学特征。回波剖面上(图 8)来看, 该型对流最大回 4. 4 锋生环流类雷达特征
波顶高达 6~8 km, 40 dBZ 回波高度位于 2~4 km 之 此类机制下回波总体特征主要为层积混合降
间, 超过融化层高度继而产生雷电, 但对流发展高 水回波或层状云回波, 回波强度主要在 30~45 dBZ
度并不高, 出现雹暴可能性较低。 之间, 50 dBZ 以上的对流强回波较少出现, 整体表
4. 3 混合类雷达特征 现为片状结构, 其中片状回波中多镶嵌着平行带状
混合类冷季高架对流既有条件不稳定导致的 回波[图 11(a)~(c)], 40 dBZ 回波主要表现为沿引
垂直上升气流, 也有条件对称不稳定造成的倾斜上 导气流或 0~6 km 垂直风切变方向平移, 与条件对
升气流, 其回波特征兼有两类特征。从组合反射率 称不稳定类回波类似, 主要是由于条件对称不稳定
因子来看[图 9(a)~(d)], 以大范围层积混合型回波 往往对应的是锋生作用存在的区域, 即便不存在条
为主, 大范围的层状云回波中混合对流单体, 强度 件对称不稳定, 也可能是锋生作用强迫的带状上升
大多在 40~55 dBZ 之间, 回波梯度均匀。2. 4°仰角 气流造成(俞小鼎等, 2020)。2. 4°仰角上反射率
上反射率[图 9(e)~(h)]也出现相当范围的 40 dBZ [图 11(d)~(f)]也表现出类零度层亮带的环状或带
以上的强回波, 表明对流发展也具有一定的高度; 状回波。速度场上[图 11(g)~(i)]边界层东北急流
同时也具有类零度层亮带的环状或带状特征。径 形成冷垫清晰可见, 低层“S”型弯曲的零速度线和
向速度上[图 9(i)~(l)]高空西南急流强盛, 中心强 由正负速度中心构成的“牛眼”结构在四类中最为