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コロラド州東部におけるさまざまなレーダーで検出された境界層収束特性上の積雲の進化を、静止気象衛星(GOES)の画像および気象監視レーダー1988ドップラー(WSR-88D)データを用いて調査しました。追加の表面強制がない場合でも、水平ロール上に対流性嵐が形成されましたが、最も強い嵐は:突風前線、突風前線と水平ロールとの相互作用、および地形による定常収束帯の上の地域で発生しました。嵐の発展につながる活発な雲の成長の開始は、雲の頂が氷点下の温度に達し、最初の10-dBZレーダーエコーの検出の15分前および35 dBZの30分前に大きな冷却率を示すことで特徴づけられました。雲の頂温度変化の速度は、弱い降水を伴う嵐(35 dBZ ) と活発な対流性嵐(35 dBZ ) を区別する上で重要であることがわかりました。この研究の結果は、NCARの自動対流嵐今キャスティングシステムを用いた雷雨発生の今キャストの先読み時間を増加させるために使用されました。この改善は、バージニア州およびニューメキシコ州の2つの運用予報事務所で示されています。
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Rita D. Roberts
NSF National Center for Atmospheric Research
Steven A. Rutledge
Colorado State University
Weather and Forecasting
Colorado State University
NSF National Center for Atmospheric Research
Research Applications (United States)
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Roberts et al. (金曜日)はこの問題を研究しました。
synapsesocial.com/papers/6a0971f316dfdfe7ed341841 — DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0434(2003)018<0562:nsiagu>2.0.co;2
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