Page 203 - 《高原气象》2026年第1期
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1 期                        任曼琳等:冬季云贵准静止锋的气候类型特征研究                                          199
               贵准静止锋的强度, 计算云贵准静止锋强度指数的                              1007/s00382-022-06151-1.
                            1  N i                               Deng D F, Gao S T, Du X L, et al, 2012. A diagnostic study of freez‐
               具体公式为:  ∑ | ∇ h θ se  |(N 为第 i 天满足阈值的                ing  rain  over  Guizhou,  China,  in  January  2011[J]. Quarterly
                                         i
                                      ij
                            N i j = 1
                                                                    Journal of the Royal Meteorological Society, 138(666): 1233-
               格点总数)。
                                                                    1244. DOI: 10. 1002/qj. 981.
                  (2)  冬季强云贵准静止锋的演变具有显著的                         Liu D N, He J H, Yao Y H, et al, 2012. Characteristics and evolution
               日变化特征, 14:00 发生频次最高(354 次), 随后逐                      of atmospheric circulation patterns during Meiyu over the Jiang‐
               渐减少。事件集中发生于 1 月(39%)和 2 月(33%),                      huai valley[J]. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 48
               且频次呈现显著年际波动。近 24 年间, 强事件发                            (2): 145-152. DOI: 10. 1007/s13143-012-0014-6.
                                                                 Zhao D, Yang R W, Tao Y, et al, 2019. Objective detection of the
               生频次呈上升趋势, 凸显了气候变化背景下锋面活
                                                                    Kunming quasi-stationary front[J]. Theoretical and Applied Cli‐
               动的增强特征, 与近年来贵州冬季低温雨雪灾害事
                                                                    matology, 2019, 138(3-4): 1405-1418. DOI: 10. 1007/s00704-
               件频发吻合; 本文中筛选出来的强准静止锋事件与
                                                                    019-02894-w.
               已有成果中的锋线日期进行对比, 可发现不同的定                           Zhao P, Zhang X D, Zhou X J, et al, 2004. The sea ice extent anoma‐
               义方法对于某些个例的判断结果可能会存在出入,                               ly in the North Pacific and its impact on the East Asian summer
               但在总体特征上把握基本一致。                                       monsoon rainfall[J]. Journal of Climate, 17 (17): 3434-3447.
                                                                    DOI:  10. 1175/1520-0442(2004)017  <3434:  TSIEAI>2. 0.
                  (3)  强云贵准静止锋事件在云南与贵州交界
                                                                    CO; 2.
               区域形成显著的等 θ 线密集带, 锋区内东北风与西                         查书瑶, 伊兰, 赵平, 2015. 冬季华南准静止锋的结构和类型特征
                                 se
               南风辐合, 湿度大值区位于贵州中西部; 700 hPa以
                                                                    研究[J]. 大气科学, 39(2): 513-525. DOI: 10. 3878/j. issn.
               下呈现西暖东冷的强烈对比, 104°E -105°E 间梯度                       1006-9895. 1405. 14123. Zha S Y, Yi L, Zhao P, 2015. Struc‐
               最大。800 hPa 以下东部出现异常东风, 750 hPa 附                     ture and type characteristics of the winter quasi-stationary front in
               近转为上升运动, 促使低层冷空气回流; 锋区以东                             south  China[J]. Chinese  Journal  of  Atmospheric  Sciences,  39
               700 hPa 以下为高湿区, 以西 750 hPa 以下为显著偏                    (2): 513-525. DOI: 10. 3878/j. issn. 1006-9895. 1405. 14123.
                                                                 池再香, 杜正静, 龙先菊, 等, 2010. 2008年初贵州冰冻天气锋生场
               干区, 锋区以西为上湿、 下干的异常结构。揭示了
                                                                    诊断分析[J]. 气象科技, 38(5): 558-564. DOI: 10. 3969/j.
               锋区东西两侧的温湿度异常分布及东风异常与上
                                                                    issn. 1671-6345. 2010. 05. 005. Chi Z X, Du Z J, Long X J, et
               升运动的耦合机制。                                            al,  2010. Analysis  of  frontogenesis  field  for  early  2008  frozen
                  (4)  由于异常准静止锋强事件产生的结构不                            weather  in  Guizhou  Province[J]. Meteorological  Science  and
               同, 根据静止锋锋区两侧冷暖空气的强弱情况, 将                             Technology,  38(5):  558-564. DOI:  10. 3969/j. issn. 1671-
               强准静止锋事件分为东冷异常型(CE, 75%)和西暖                           6345. 2010. 05. 005.
                                                                 崔庭, 吴古会, 赵玉金, 等, 2012. 滇黔准静止锋锋面雾的结构及成
               异常型(WW, 13%); 地面场上 WW 型事件的锋线
                                                                    因分析[J]. 干旱气象, 30(1): 114-118. DOI: 10. 3969/j. issn.
               位置相较于 CE型事件略有东移; 在 CE型中较强的
                                                                    1006-7639. 2012. 01. 020. Cui  T,  Wu  G  H,  Zhao  Y  J,  et  al,
               冷异常向西扩展至 104°E 向上扩展至 750 hPa, 而                      2012. Analysis on structure and formation reason of frontal fogs
               WW型较强的暖异常向东扩展, 冷异常仅限于106°E                           occurred in Yunnan and Guizhou[J]. Journal of Arid Meteorolo‐
               以东和 850 hPa 以下, 800 hPa 以下 CE 型事件的异                  gy, 30(1): 114-118. DOI: 10. 3969/j. issn. 1006-7639. 2012.
               常东风比 WW 型事件更强、 延伸更高, 促进了更多                           01. 020.
                                                                 杜小玲, 高守亭, 彭芳, 2014. 2011 年初贵州持续低温雨雪冰冻天
               的水汽沿地形进行爬升并向西输送, 使得相比于
                                                                    气成因研究[J]. 大气科学, 38(1): 61-72. DOI: 10. 3878/j.
               CE 型事件, WW 型事件中相对湿度正异常中心更
                                                                    issn. 1006-9895. 2013. 12119. Du X L, Gao S T, Peng F, 2014.
               偏东。                                                  Study of the 2011 freezing rain and snow storm in Guizhou[J].
                   现阶段本文主要利用高分辨率再分析资料进                              Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 38(1): 61-72. DOI:
               行研究, 随着观测技术的不断发展, 下一步将利用                             10. 3878/j. issn. 1006-9895. 2013. 12119.
               地基遥感垂直观测系统的数据来进一步细化锋区                             杜小玲, 蓝伟, 2010. 两次滇黔准静止锋锋区结构的对比分析[J].
                                                                    高原气象, 29(5): 1183-1195. Du X L, Lan W, 2010. Contras‐
               垂直结构特征, 可与再分析资料相互补充。
                                                                    tive analysis on frontal structure of quasi-stationary front in two
               参考文献(References):                                    precipitation processes of Yunnan-Guizhou[J]. Plateau Meteorol‐
                                                                    ogy, 29(5): 1183-1195.
               Cai D P, Tao L F, Yang X Q, et al, 2022. A climate perspective of   杜正静, 2007b. 滇黔准静止锋对贵州地区天气的影响[D]. 南京: 南
                  the quasi-stationary front in southwestern China: structure, varia‐  京信息工程大学 . DOI: 10. 7666/d. y1080001. Du Z J, 2007b.
                  tion and impact[J]. Climate Dynamics, 59: 547-560. DOI: 10.    The effect on weathers of Guizhou of quasi-stationary front over
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