馮晉勤,盧蕓蕓,賴巧珍,蔡 菁
(1.福建省龍巖市氣象局,福建 龍巖 364000;2.福建省災害天氣重點實驗室,福建 福州 350001;3.福建省新羅區氣象局,福建 新羅 364000)
近年來,極端降水在各地多次出現,對城市安全和人民生命財產安全構成巨大威脅,也給降水預報帶來極大挑戰。極端降水是在有利的環境條件下,不同天氣尺度系統相互作用的結果,它的發生、發展與中尺度對流系統(mesoscale covective system, MCS)關系密切。隨著觀測手段改進和獲取的資料更加精細,對MCS類型和結構的研究已有較多成果,研究表明長江中下游地區MCS分為線狀和非線狀兩類,線狀MCS又分為尾隨層狀降水MCS、準靜止后向建立MCS等8種典型類型[1]。對梅雨鋒上短時強降水系統的發展模態統計表明,梅雨鋒強降水系統的回波演變模態分為緯向型、經向型、轉向型和合并型4類,緯向型、經向型和70%的轉向型發展模態中MCS呈線狀;由于轉向型和緯向型MCS 的后向傳播比重大,對應短時強降水持續時間最長[2]。通過對強降水個例的研究發現,在有利的環境場條件下,對流單體在輻合線、地形抬升或是冷池出流作用下不斷被觸發形成MCS,MCS的后向傳播或多單體途經同一區域產生的列車效應常引發極端降水[3-6]。針對2012年北京“721”特大暴雨極端性研究發現,降水過程由暖區降水和鋒面降水組成,在充沛的水汽條件下,降水首先由地面輻合線和低空急流觸發,隨著鋒面東移,在冷空氣和適度的垂直風切變作用下對流系統組織化發展,產生較強的鋒面降水[7]。……