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基于探空数据分析低云对大气折射率结构常数的影响
引用本文:张坤,罗涛,王菲菲,孙刚,刘庆,青春,李学彬,翁宁泉,朱文越.基于探空数据分析低云对大气折射率结构常数的影响[J].物理学报,2022(8):358-367.
作者姓名:张坤  罗涛  王菲菲  孙刚  刘庆  青春  李学彬  翁宁泉  朱文越
作者单位:1. 中国科学技术大学环境科学与光电技术学院;2. 中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所中国科学院大气光学重点实验室;3. 先进激光技术安徽省实验室;4. 中国科学技术大学研究生院科学岛分院
基金项目:国家重点研发计划(批准号:2018YFC0213101);;国家自然科学基金(批准号:41875041)资助的课题~~;
摘    要:本文基于实测的热力湍流探空数据,使用WR95方法识别低云的垂直结构,对比分析了低云与晴空天气下大气折射率结构参数Cn~2、气象条件和大气稳定度的平均统计结果.结果表明,低层薄云对Cn~2起伏变化的影响微乎甚微,仅仅表现出轻微增大的趋势,云底Cn~2相对于晴空天气平均增大1.6倍,云顶之上最大程度增大2.5倍.低层中厚云在云顶处Cn~2相对于晴空天气增大了3.80—6.61倍,且云顶区域Cn~2增大的幅度大于云底区域.云底区域大气湍流特性受到地面热力驱动与低云冷却的联合作用,沉降气流与地面向上气流发生了耦合,增强了风切变,Cn~2在这一高度附近也出现了增强.综合对比晴空和有云天气Cn~2大小可知,云对Cn~2的增强效应大致在10–16量级.一方面,风切变在云顶处或者云顶之上达到最大值;另一方面,因为云顶短波辐射增温和长波辐射冷却的共同作用,云顶之上会形成不同厚度的逆温层,致使云顶处位温变化率急剧增大,Brunt-V...

关 键 词:低云  大气折射率结构常数  探空  湍流增强效应
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