基于S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达的超级单体观测分析.pdf
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1、Jun.2023METEORCHNOLOGY2023年6 月419第51卷第3期Vol.51,No.3象技科基于S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达的超级单体观测分析张羽1,2姚聘*杨金红?曾琳1冯嘉宝1(1广州市气象台,广东广州511430;2 中国气象局气象探测中心,北京10 0 0 8 1)摘要禾利用广州S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达资料,对2 0 2 2 年3月2 6 日一次降超级单体风暴成熟阶段的雷达观测特征开展分析,结果表明:超级单体呈现出钩状回波、回波悬垂、中气旋、三体散射等经典结构特征。径向速度上观测到中低层辐合、高层辐散以及中气旋和反气旋共存的双涡旋结构,有助于超级单体的维
2、持发展。偏振特征分析发现,超级单体低层出现了反射率因子(ZDR)弧,低层强回波区对应偏小的差分反射率(ZDR)、低的相关系数(Cc)和大的差分相移率(KDp),符合融化的冰雷特征。中层观测到ZDR环、Cc环和三体散射(TBSS)的偏振特征。高层强回波区对应低的ZDR、较高的Cc和低的KpP,对应空中干的大冰。垂直方向上观测到ZDR柱和KDp柱,ZDR柱最大发展高度达到8 km。X波段相控阵雷达更快的扫描速度还精细监测到超级单体钩状回波和中气旋的形成演变过程,低层也观测到与S波段双偏振雷达类似的ZDR弧特征和融化中的冰特征,但是使用中要留意衰减造成的影响。关键词双偏振雷达;X波段相控阵雷达;超级
3、单体;冰中图分类号:P415.22D0I:10.19517/j.1671-6345.20220396文献标识码:A引言超级单体风暴作为组织化程度最高,发展程度最猛烈的强对流风暴,常引发冰電、大风、短时强降水,甚至龙卷风等极端强对流天气,造成巨大的经济损失1-3。因此,对超级单体的研究是强对流天气监测和预警中的重要课题之一。早期气象学者利用雷达反射率资料开展研究,发现超级单体在强烈上升气流的作用下会出现回波悬垂、钩状回波、有界弱回波区等反射率特征,据此首次定义了超级单体的概念模型4。多普勒天气雷达出现后,可以获取风暴的径向速度特征,观测分析发现超级单体风暴总是与中气旋相伴随,旋转特征是区别于其他
4、风暴最重要的特征,此后将超级单体重新定义为具有持久深厚的中气旋的对流风暴5-7 。近年来,双偏振技术和相控阵技术在天气雷达上得到了应用,雷达探测能力得到显著提升,有助于进一步提高超级单体等强对流风暴的研究8-10 O双偏振雷达通过发射水平和垂直两种极化电磁波,除可以获取降水粒子的反射率因子和径向速度参量外,还可以进一步获取差分反射率因子ZDR、差分相移率KpP、相关系数Cc等偏振参量。这些参量演变与降水粒子的形状、相态、尺寸、空间取向等关系密切,对这些参量特征值进行细致分析与模糊逻辑运算,可以进一步识别降水粒子的相态分布和降水类型11。超级单体的对流十分旺盛,由于风暴内包含多种相态降水粒子,内
5、部云物理过程非常复杂,因此在超级单体的偏振量产品中会观测到一些独特的特征,如在超级单体风暴低层前侧人流区(反射率因子梯度大值区)往往会出现弧状的ZDR大值区,称之为ZDR弧12 ;风暴中层强上升气流区周围在差分反射率和相关系数产品上会出现环状或半环状的ZDR环和Cc环13。当大的差分反射率(ZDR1dB)和差分相移率(Kpp0)发展至环境0 层高度以http:/气象科技广州市科技计划项目(2 0 2 3B04J02332)、广东省气象局科技项目(GRMC2020Z08)、雷达应用及强对流短临预警技术创新团(GRMCTD202002)共同资助作者简介:张羽,男,198 6 年生,高级工程师,主要
6、从事天气雷达探测与应用技术研究,Email:312 40 48 8 0 q q.c o m收稿日期:2 0 2 2 年9月2 0 日;定稿日期:2 0 2 3年4月13日*通信作者,Email:420象第51卷技科上时,会形成ZDR柱和KDp柱。ZDR柱由雨滴、湿的扁球结构或球形结构冰粒混合组成,所在位置与强上升气流区相对应,发展高度与上升气流强度正相关,因此ZDR柱的高度可以作为判别风暴强度的指标之一。0 层高度以上Kpp大值区的出现表明有丰富的液态雨和(或)湿冰存在,形成Kpp柱14-16)。超级单体的上升气流普遍伴随有冰電,由于相对介电常数的差异,冰電的偏振特征明显不同于雨滴。大冰電通常
7、会出现翻滚现象,导致其取向随机,进而使得大冰電的差分反射率趋向于0;融化中的冰,偏振特征上更接近于大雨滴的特征,会表现出较大的ZpR值17-19。当冰核的后侧存在其他降水回波时,三体散射的偏振特征有助于提升高空冰電识别能力2 0 将相控阵技术应用于天气雷达探测可大幅提高探测数据的时间分辨率,使雷达体扫描时间从6 min缩短至1min内,有利于增强龙卷、超级单体等空间尺度小、生消发展迅速的强对流天气系统的监测能力。世界主要发达国家较早开展了相控阵天气雷达的观测与应用研究,先后建成了相控阵雷达观测试验平台和X波段相控阵雷达,观测试验表明,相控阵雷达能够更好地监测快速演变的强对流天气系统2 1-2
8、。在我国,早期相控阵雷达技术主要用于军事和航天等领域,近年来也开展了相控阵天气雷达技术的相关研发工作2 3-2 5,前期观测分析表明,相控阵雷达高时空分辨率特点有利于龙卷,冰、雷暴大风等小尺度强对流天气系统的精密监测2 6-2 8 12022年3月2 6 日下午,在冷锋触发下珠三角附近出现了一系列强对流风暴,其中一个超级单体风暴自西向东影响佛山、广州地区,引发局地冰電,最大直径约2 cm。本文使用位于广州番禺的S波段双偏振雷达和X波段双偏振相控阵雷达开展超级单体风暴的观测分析。以期增强对超级单体风暴结构和微物理特征的认识,并为S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达在强对流监测业务中的应用提供探索和
9、参考。1资料介绍本文所用的S波段双偏振雷达和X波段双偏振相控阵雷达都位于广州市番禺区,相距约3.8 km,两部雷达除了能获得水平反射率因子(ZH)和径向速度(V.)外,还能获得差分反射率因子(ZDR)、差分相移率(K p p)、零滞后相关系数(Cc)等双偏振观测参量,能反演粒子相态识别产品(HCL)。广州CINRAD/SAD雷达于2 0 16 年3月完成双偏振升级改造并投入业务应用,雷达采用VCP21扫描方式,即6 min完成9个规定仰角的扫描,所有观测参量的空间分辨率都为1X250m。X波段双偏振相控阵雷达的天线系统采用6 4个全固态相参收发T/R组件,在垂直方向采用相控阵扫描方式,水平方向
10、采用机械扫描方式。本次强天气过程观测期间,相控阵雷达体扫周期为1min,扫描仰角范围为0.9 2 7.9,共16 层,探测距离42 km。由于X波段雷达波长短、发射功率低,强降水时信号衰减严重。本文使用的X波段相控阵雷达资料均已经过衰减订正2 9-30 1,Z订正效果如图1所示,订正后回波强度明显增加,与附近的S波段雷达观测回波强度接近,但是对于完全衰减的区域,并不能通过订正得到恢复。dBz40(a)40(b)40(c)753030307065202020605510101050UY/0004540-10-10-103530-20-20-202520-30-30-301510-40-40-40
11、5-40-30-20-10010203040-40 30-20-10010 2030 40-40-30-20-10010203040X/kmX/kmX/km图1X波段相控阵雷达订正前(a)、订正后(b)和S波段雷达观测(c)回波强度对比421第3 期张羽等:基于S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达的超级单体观测分析2天气背景2022年3月2 6 日受冷空气和西南季风影响,广州出现强雷雨和短时大风,局地出现冰電。2 6 日08:0 0,广东地区上空2 0 0 hPa呈辐散气流,50 0 hPa中高纬地区西风槽加强东移,引导冷空气南下,高度副热带高压呈带状分布于广东以南海面上并略有西伸,广州位于副高
12、北侧、南支槽前侧的东南气流区域,有利于上升气流发展。8 50 7 0 0 hPa存在较强盛的西南气流,向广州区域输送充足的水汽和能量。低层(92 58 50 hPa)切变线位于广州以北地区,地面冷锋已到达广州北部,冷暖气流交汇进一步促进上升气流发展,同时将低层的水汽和能量向上层输送(图2 a)。距离广州最近的探空站为清远探空站,距离约60km。当天0 8:0 0 的T-1gp图显示,2 6 日早晨广州北部7 0 0 hPa以下水汽充足,高空水汽逐渐减少,呈有利于强对流发展的上干下湿“喇叭形”层结分布,低层有一定的能量抑制,云团突破抑制能量后更容易发展(图2 b)。有效位能CAPE为443.2
13、J/kg,但抬升指数LI为一2.0 2,K指数36,6 km以下相对螺旋度SRH为2 8.1ms-,综合判断垂直风切变和能量条件均有利于雷暴大风、冰電等强对流天气的发生发展。hPa200(b)温度对数压力圈40N(a)附站请远/592 8 02502年0 3月2 6 日0 8 时30040030500600700图例:3RmCAPE=443.220500hPa槽线700hPa大风轴850K=36850hPa大风轴925S=-2.31925hPa切变线1000-Ca100110120130E-80-70-60-50-4030-20-10010203040图22022年3月2 6 日0 8:0 0
14、 天气形势配置(a)和清远探空T-Inp图(b)3超级单体演变概况2022年3月2 6 日下午,广州S波段双偏振雷达观测到肇庆一带有对流单体生成并快速向广州方向移动,同时风暴快速发展,强度不断增加,移动速度达到50 km/h。14:36 风暴进入佛山区域,最大回波强度达到7 5dBz,6.0 仰角观测到三体散射和旁瓣回波(图3b),表明此时风暴内部已经有大冰形成31,4.3仰角的径向速度图上(图3d)出现了中气旋,中气旋所在位置距离雷达站50 km,直径约7.5km,厚度约5.5km。由于该超级单体风暴向着雷达移动的分量很大,中气旋严重不对称,正速度区的最大速度约为5m/s,最大负速度则出现了
15、明显的速度模糊,退模糊后最大负速度约为35m/s,平均旋转速度达到2 0 m/s。中气旋的出现标志着超级单体的形成,同时有助于风暴的进一步发展。14:54,风暴强度进一步增强,出现明显的入流缺口和弱回波区,最大反射率达到7 9.5dBz。三体散射强度进一步增强到6 0 km(图3d),表明风暴内部大冰得到进一步发展,风暴也进人成熟阶段,地面降即将开始。图4是风暴的雷达特征演变曲线,从风暴各项参数演变看,14:0 0 15:0 0 是风暴的快速发展阶段,风暴的最大回波强度(DBZM)及其对应高度(D BZM H T)、回波顶高(TOP)、垂直液态含水量(VIL)都在迅速增加。其中DBZM由6 0
16、 dBz增加到7 9.5dBz,DBZMHT最大发展至8.4km,回波顶高由7.2 km发展至14km,V I L由40 kgm激增至7 8 kgm-,表明风暴进人成熟发展阶段,并可能伴有大冰。从15:0 0 后的风暴特征演变曲线看,超级单体的DBZMHT、T O P、V I L都在迅速降低,似乎已经人减弱阶段,但此时风暴的强度并未出422象第51卷技科5050(a)(b)754040706560303055885958538/WY/20201010002015-10-10105-80-60-40-20-80-60-40-20X/kmX/km505032(c)(d)27404020153030
17、10S5./WX/U/120200-11010-5-1000-15-20-10-10-27-32-80-60-40-20-80-60-40-20X/kmX/km图32022年3月2 6 日广州雷达14:0 6、14:36、14:546.0 仰角的反射率因子(a、b、c)和14:36 4.3仰角的径向速度(d)最大反射率高度100回波顶高14最大反射率9012一垂直液态含水量807010/6085064043020210000:9100:91图42022年3月2 6 日14:0 0 16:0 0 广州雷达监测的风暴特征参数的时间演变现明显变化,最大反射率一直维持在7 0 dBz左右,分析发现这主
18、要是由于15:0 0 后风暴距离雷达越来越近,由于雷达近距离静锥盲区限制,探测到最大回波高度越来越低造成。4S波段双偏振雷达观测特征分析4.1超级单体低层特征2022年3月2 6 日15:12 超级单体进入成熟阶段,由于广州S波段雷达在西北方向低层仰角存在明显的建筑物遮挡,因此利用2.4仰角资料分析低层特征,此时风暴距离雷达站约2 6 km,对应高度约1.2km,如图5所示。Z图上风暴单体呈现出典型的超级单体结构特征,核心区的反射率因子达到6 8 dBz,并出现了低层人流槽口和钩状回波(图5a)。与钩状回波和入流槽口位置相对应的径向速度图上存在中气旋(图5b),中气旋直径约6 km,平均旋转速
19、度423张羽等:基于S波段双偏振雷达和X波段相控阵雷达的超级单体观测分析第3 期约13m/s。超级单体的强回波中心(白色圆)对应正的ZpR(0.52 d B)(图5c)、低的Cc(0.8 0.95)(图5d)和大的Kpp(13/k m)(图5e)。正的ZpR表明强回波区域内存在扁平状的较大雨滴,较低Cc的表明区域内存在多种相态粒子,可能伴有冰;较大的KDp表明区域内雨滴数密度大,有大量的雨滴在此汇集,对应风暴的最强降水区域。粒子相态识别产品(图5f)也识别出强回波所在区域存在冰電和降水的混合物。这些特征都表明此时超级单体低层存在正在融化的冰電,与地面实际观测到的小冰電对应。ZDR图上还观测到一
20、条细长而浅薄的弧状大值区,对应Z的梯度大值区,即ZDR弧(图5c),这是超级单体低层最显著的偏振特征。该ZpR弧长约10 km,宽约2.5km,厚度约2.2 km,中心值超过4dB。ZDR弧对应的回波强度并不是很强,主要是由少量的大雨滴构成,其形成机制与与13km高度的垂直风切变有关。数值模拟试验结果表明,超级单体低层的垂直风切变会导致不同直径粒子的下降轨迹各不相同32 。小粒子下落末速度小,受环境风作用时间更长,被平流输送的距离比大粒子远,大粒子则反之,主要集中在距离下层气流更近的区域,因此造成不同直径粒子的分布排序,形成ZDR弧。ZDR弧的出现是超级单体低层垂直风切变增强的参考指标,对判断
21、超级单体的发展趋势也有参考意义。353535586858595838505(a)(b)30303015252525(-s.u)/率回2105/20205205UX/15150WX/A151.O0.881010100.50.255中气旋50.0-1.0000-2.0-3.0-5-532-5-4.0-40-30-20-10-40-30-20-10-40-30-20-10X/kmX/kmX/km351.013530.00350.99e20.00(f)300.983030未知0.97霞250.962540250.9570冰晶200.942022888200.92WY/X湿雪150.9015150.85
22、干雪100.8010:100.700:15大雨滴5CC谷0.6050:105冰0.50-0.1000.3000.200大雨0.100.40-50.00-50.80-5小雨-40-30-20-10-40-30-20-10-40-30-20-10X/kmX/kmX/km图52022年3月2 6 日15:12 广州雷达2.4仰角的反射率因子(a)、径向速度(b)、差分反射率(c)、相关系数(d)、差分相移率(e)、粒子相态(f)4.2风暴中层特征超级单体风暴在中层的观测特征如图6 所示,此时风暴所在高度约为4.5km,正好位于融化层附近(探空曲线显示当日0 高度约为4.3km)。最大回波强度达到7
23、5.5dBz,强回波中心对应ZDR值较小,约为一1一0.5dB,符合大冰的典型偏振特征。大冰電的形状、尺寸各异,在上升气流作用下在空中存在翻滚的现象,类似于各向同性的球形,所以对应的差分反射率接近于0,这种特征有利于识别空中大冰電所在区域。粒子相态识别产品也表明强回波中心区域有冰電区存在(图6 f)。强回波中心对应的Kpp约为1/km2.5/k m,表明风暴内部的强上升气流将大量液态水粒子带入到风暴中层以上高度,由于低层上升气流代表着正的温度扰动,因此并不会马上冻结,依然保持为液相,这可以为冰電的生长提供大量的水汽来源,当附着在冰電上后有利于冰電经历湿增长后进一步发展。区域内冰粒子和液态粒子等
24、多种粒子的存在导致Cc出现小于0.85的低值区。另外超级单体在ZH、ZD R、Cc 参数上都出现了明显的三体散射特征,S波段雷达观测424象科第51卷技的三体散射是识别大冰的充分非必要条件,是冰電预警的重要参考指标。三体散射的根部对应ZDR产品上的极大值区,超过5dB。这是由于冰的散射波被地面反射后,水平偏振和垂直偏振的波的反射差异导致。由于三体散射属于非气象回波,因此出现三体散射区域的Cc值都比较小,基本都位于0.4以下。径向速度图上识别出中气旋和中反气旋共存的涡偶结构,正负速度差分别为40.5m/s和34m/s。这种环流结构使得风暴内部环流场不易受环境风影响,有利于长时间维持发展33-34
25、1。在中气旋所在位置还出现了环形的ZDR大值区和环形的Cc低值区,称作ZpR环和C环。其形成与气旋性涡度有关,超级单体中层的上升气流具有正的温度扰动,冰相粒子随着上升气流升的过程中会在气流边缘落下,并部分或完全融化,引起周围粒子含水量增加。同时此处还存在强上升气流带来的大雨滴,对应区域内液态含水量的增多后介电常数也将明显增大。ZDR参量对介电常数的取值十分敏感,最终导致上升气流附近ZDR明显增加,形成环形或者半环形的ZDR大值带。同时环形带内存在多种相态粒子,粒子的尺寸、形状、介电常数都存在差异,又会使得 Cc显著降低,形成C环。ZpR环和 Cc环可以用于指示超级单体中层上升气流的位置。404
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