Page 122 - 《高原气象》2026年第1期
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高 原 气 象 45 卷
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图8 横断山区雨季(a, b, e, f)和非雨季(c, d, g, h)小时极端降水(a~d)和极端强降水(e~h)雨量(单位: mm)和
频次(单位: h)的年际变化趋势空间分布
打点区域为通过90%置信水平检验
Fig. 8 Distribution of the interannual variations of hourly extreme (a~d) and very extreme (e~h) precipitation amount
(unit: mm) and number (unit: h) during rainy season (a, b, e, f) and non-rainy season (c, d, g, h) in the
Hengduan Mountain. Black dots indicate the stations that passed the 90% significance test
在小时极端(强)降水中非雨季时期的雨量、 频次和 了 2005 -2020 年夏季青藏高原东南部和川西地区
强度的日变化波动特征随时间变化更小, 雨量和频 的小时极端降水事件, 提出高原东南部平均极端降
次的最大值发生时间比全年延迟了 1 h。同样地, 水阈值为 4. 3 mm·h , 范围在 2~6 mm·h 之间, 对
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相比于小时极端降水, 小时极端强降水中强度在各 比发现其与研究区域夏季小时极端降水的阈值相
时段内的起伏波动更加平缓。 近。因此基于 IMERG 卫星观测结果分析多年气候
态的小时极端降水研究具有一定可行性, 不过未来
4 讨论
可以开展针对卫星资料产品等降水产品对区域小
基于小时极端降水特征进行分析研究需要依 时尺度的降水和极端降水的适应性分析(Zhang et
赖大量且长时间序列的观测数据, 观测气象站点比 al, 2022; Gao et al, 2024), 以提升卫星资料在小时
遥感资料更能够反映小时降水特征和过程(计晓龙 尺度降水特征研究上的应用潜能。
等, 2017), 而由于横断山区地区为复杂地形区, 现 多尺度天气系统共同影响横断山区, 其中包括
有的站点布设年限和分布密度难以支撑横断山区 南亚季风环流、 西太平洋副热带高压以及高原切变
小时尺度的极端降水特征分析。针对基于站点的 线等(Dong et al, 2018, 2019; Li et al, 2021), 但该
相关研究中小时极端降水阈值部分进行对比, 发现 地区内产生小时极端降水成因尚未明晰, 未来可以
横断山区小时极端降水阈值分布自东南向西北递 针对该方向进一步分析, 以揭露横断山区小时极端
减(Luo et al, 2016), 与本研究中的小时极端降水 降水特征的内在机理原因(Xu et al, 2023)。另外可
阈值分布格局相似。李若莹和姚秀萍(2024)分析 以进一步利用持续时间长短对不同尺度下的极端

