一次上行闪电中先导二维和三维发展特征的差异
基于高时空分辨率的广州高建筑物雷电观测站双站(观测点1和观测点2)同步观测资料,对比分析2019年4月20日05:12(世界时)发生在广州塔上的一次上行闪电的先导二维和三维发展特征.分析表明:该上行闪电可三维重建的上行先导通道发展长度约为5.4 km,是对应两个观测点二维通道长度的1.5倍和1.38倍;由观测点1的高速摄像记录分析得到的上行先导二维发展速率变化范围为1.8×104~4.5×105 m·s-1(平均值为1.8×105m· s-1);对应的上行先导三维发展速率变化范围为3.8×104~7.2×105 m·s-1(平均值为2.8×105 m·s-1);三维和二维发展速率之比变化范围为...
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Veröffentlicht in: | 应用气象学报 2023, Vol.34 (5), p.598-607 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 基于高时空分辨率的广州高建筑物雷电观测站双站(观测点1和观测点2)同步观测资料,对比分析2019年4月20日05:12(世界时)发生在广州塔上的一次上行闪电的先导二维和三维发展特征.分析表明:该上行闪电可三维重建的上行先导通道发展长度约为5.4 km,是对应两个观测点二维通道长度的1.5倍和1.38倍;由观测点1的高速摄像记录分析得到的上行先导二维发展速率变化范围为1.8×104~4.5×105 m·s-1(平均值为1.8×105m· s-1);对应的上行先导三维发展速率变化范围为3.8×104~7.2×105 m·s-1(平均值为2.8×105 m·s-1);三维和二维发展速率之比变化范围为1~4.7,平均值为1.5;上行先导始发后10 ms内,三维与二维发展速率的变化趋势大致相同,均随高度增加而逐渐加快;10 ms后二维发展速率明显降低,平均值仅为10 ms内的42%,且随时间变化较小.而10 ms后的三维发展速率平均值为10 ms内的77%,随时间呈明显的不规则波动变化;先导通道与观测点间的距离以及通道发展方向与观测点视线方向的夹角是造成上行先导二维和三维发展速率差异的主要因素. |
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ISSN: | 1001-7313 |
DOI: | 10.11898/1001-7313.20230508 |