Page 8 - 《高原气象》2026年第1期
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高     原      气     象                                 45 卷
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                                                                围内的 MODIS 卫星日间地表温度。由于 MODIS
                                                                卫星于每日04:30降交点, 故根据所选取个例的经纬
                                                                度换算地方时得到使用的 ERA5 相近时刻为 05:00。
                                                                图 2(b)为 ERA5 提供的地表温度数据, 虽然 ERA5

                                                                的地表温度数值偏低且空间分辨率较粗, 但能够刻
                                                                画出 MODIS 产品显示的地表温度西南-东北方向
                                                                由高到低的空间分布特征。进一步对比图 2(c)中
                                                                ERA5土壤湿度和图 2(b)中的地表温度分布特征可
                                                                以看到, 地表温度和土壤湿度空间分布存在显著负
                                                                相关, 因此 ERA5 土壤湿度数据对本次对流过程的
                                                                适用性较好, 能够作为土壤湿度非均匀性的分析
                                                                资料。
                                                                    本次对流发生发展过程如图 3[该图及文中涉
                                                                及的图均是基于中华人民共和国自然资源部地图
                                                                技术审查中心标准地图服务系统下载的审图号为
                                                                GS(2023)2763 号的中国地图制作, 底图无修改]所
                                                                示, 06:00 出现被判定为 CI 的云团, 07:00 云团内部
                    图1 MCS个例选取及其CI过程判定方法
                                                                TBB低值达到了浅对流云标准的 240 K以下, 08:00
                 Fig. 1 The method for selecting typical MCS cases
                                                                TBB 低值达到了深对流云标准的 220 K 以下, 此后
                           and identifying CI process
                                                                对流云团在发展过程中合并其他云团且不断向北
             之间(江吉喜和范梅珠, 2002b), 因此根据青藏高                        移动, 最后形成 MCS, 随后在 MCS 发展增强过程

             原对流研究中常用的中尺度对流云标准, 手动检查                            中, CLDN 在 10:18 监测到了一次闪电过程。CI 位
             对流发展阶段达到 TBB≤240 K, 对流云最短半径≥                       置附近土壤湿度高低差达到 10% 以上, 整体湿度值
             20 km且能持续 1 h及以上的对流, 认定为符合选取                       随时间减小, 但非均匀性始终显著。CI前一时刻环
             要求的MCS个例。                                          流背景场如图 4 所示, 本次对流过程在弱天气系统
             2. 3 天气过程简介                                        强迫下发生, 对流发生前天气晴好, 由从高层到低
                  为突显土壤湿度非均匀性对青藏高原上空对                           层的反气旋配合下的高压控制, 低层 500 hPa 无明
             流初生过程的影响, 本文选取了 2022 年 8 月 10 日                    显切变线; 高层 200 hPa 未出现明显的天气系统和
             的一次 MCS 过程。图 2(a)为个例对流发生发展范                        强温度平流, 且斜压性较弱。






















                图2 对流发展范围内MODIS日间地表温度(a, 单位: K)、 ERA5地表温度(b, 单位: K)和ERA5土壤湿度(c, 单位:%)
                         Fig. 2 MODIS daytime surface temperature (a, unit: K), ERA5 surface temperature (b, unit: K)
                                 and ERA5 soil moisture (c, unit:%) during the development of the convection
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