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Microphysical Effects of Cloud Seeding in Supercooled Stratiform Clouds Observed from NOAA Satellite

查看全文 作  者:[1]戴进;[1]余兴;Daniel [2]ROSENFELD;[1]徐小红 高影响力作者 机构地区:[1]Meteorological Institute of Shaanxi Province;[2]Institute of Earth Sciences the Hebrew University of Jerusalem,Israel高影响力机构 出  处:《Acta meteorologica Sinica》索引2007年第21卷第2期,共10页高影响力期刊 基  金:the National Natural Science Foundation of China under Grant No. 40575004;the Chinese Ministry of Science and Technology (Grant 2005DIB3J099). 摘  要:基于卫星检索方法论,光谱特征和云微物理性质被分析那包括了隧道的亮度温度 第4a 5 ,并且他们的亮度温度差别( BTD ),播种的云轨道的有效半径由播种的运作的云和云播种的微物理效果引起了的粒子被他们的差别的比较揭示在内并且在播种轨道外面。云轨道实际上是到达深的 1.5-km 和 14-km 的一条云隧道为超过 80min 的宽持续。周围的云的有效半径是 10-15 μ m,当那从 15 ~ 26 μ m 在云轨道以内时。周围的云在播种轨道以内由云的 supercooled 微滴,和作文组成是冰。关于在轨道附近的二个周围的方面的相当稳定的反射,可见光谱在云轨道的反射在 least10% 变化了,并且到达了 35% 的最大值,在播种轨道的 3.7 μ m 的反射相对减少了至少 10% 。当云播种进展了,宽度和深度逐渐地被增加。同时,在轨道以内的云顶温度关于周围的云变得日益增多地更温暖,并且最高温度差别为隧道在首先播种的位置到达了 4.2 和 3.9 ℃ 4 和 5。另外,在轨道的 BTD 也稳定地增加了到 1.4 ℃的最大值,与周围的云的 0.2-0.4 ℃相比。播种的云变得的证据更薄来自显示出一条隧道的可见图象,温暖在播种轨道的 BTD 的云顶,和增加。因为云顶在整个它的深度下了,它输了水到降水,播种的云主要变得更薄。为播种大小写的这云,冻结成冰在云顶变得明显在播种以后的大约 22 min。在 supercooled 层状云的一个云磁道的形成主要是因为进猛抛的冰水疗院流星并且那么的播种的云卷 glaciated 降低了云顶高度。在播种以后在在 38 和 63 min 之间的播种轨道的中间形成的新水云的一根细线,可能,由于升起,运动由结冰的释放的潜伏的热导致了。这些云消失在播种轨道的更早的片断,它建议这些 eding 轨道的成熟与它从方面由于周围的云的顶的扩大变窄和最终的驱散被联系里面。 关 键 词:云雾 播种 轨道 卫星观察 微视物理学
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参考文献(8)

引证文献(1)

耦合文献(53)

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