降水性层状云系结构与降水云物理模型的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41475121
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    120.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0505.大气物理学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In order to effectively implement the precipitation enhancement and reduce blindness, we must be clear about the cloud conditions and index. So we need to study the macro and micro structure characteristics of the cloud and physical process of precipitation formation, and build a physical model for precipitation cloud. This project is to use the comprehensive observation data of radar, satellites, airborne particle measurement system, sounding and ground rainfall intensity etc., to research the macro and micro structure characteristics of the precipitation stratiform cloud in north China, and analyze the microphysical mechanism of stratiform cloud precipitation and physical process of precipitation formation and development.Through the research of observation analysis and numerical simulation, we can understand deeply about the microphysical processes of precipitation cell formation and growing up, and distribution of water vapor. Therefore reveal the mechanism of stratiform cloud precipitation. On the base of many cases research, we can rise to more comprehensive, more popular and more complete understanding from the individual cognition, local knowledge and preliminary understanding about the stratiform cloud, so as to establish and develop a more perfect precipitation cloud physical model, and provide scientific guidance for precipitation enhancement.
为了有效地实施人工增雨作业,减少盲目性,必须明确人工降水选云的条件和指标,因此需要研究当地云的宏微观结构特征及降水形成的物理过程,建立适合的降水云物理模型。本研究就是利用雷达、卫星、机载粒子探测系统、探空以及地面雨强等综合观测资料,研究我国北方降水性层状云的宏微观结构特点,分析层状云产生降水的微物理机制和降水形成和发展的物理过程,以及层状云中不均匀结构对降水形成的影响。通过观测和数值模拟研究,加深对降水元的产生和长大等微物理过程、水汽场分布等动力过程的认识和理解,揭示层状云产生降水的机理。并在对多个降水性层状云个例分析研究的基础上,把对层状云结构和降水物理过程的个别认识、局部认识和初步认识,提高到较全面的、较普遍的和较完整的认识,从而建立和发展一个较完善的降水云物理模型,为人工增雨作业提供科学指导。

结项摘要

层状云是我国北方进行人工增雨的主要云系之一,为了有效地实施人工增雨作业,减少盲目性,就必须明确人工降水选云的条件和指标,因此需要研究当地云的宏微观结构特征及降水形成的物理过程,建立适合的降水云物理模型。该项目的主要研究内容有三个部分:层状云结构的观测研究,层状云降水的微物理机制及降水发展机理的研究,降水性层状云的物理模型研究。项目负责人所在的中科院云降水物理与强风暴重点实验室(LACS)在2015-2017年间共组织飞机探测68架次(包括2015年24架次、2016年17架次、2017年27架次),其中有目的、有计划的探测飞行40次,项目组成员参与观测并收集了大量的层状云飞机探测资料。除此之外,还收集整理了吉林省、河北省、山西省的层状云宏微观探测资料。.层状云降水的微物理机制和降水发展机理研究方面,主要是通过层状云个例观测资料的分析并结合数值模拟完成的。对2014年两例层状云的观测分析表明层状云垂直结构分三层,存在明显的“催化云~供给云”结构,在对多例降水性层状云的分析和数值模拟的基础上,归纳、总结出降水云物理模型:整个降水层状云可分为三层,上面第I层为冰晶层,第II层为冰水混合层,第III层为暖云层,不仅第I层对第II层有播种作用,第II层对第III层也有催化-供应的关系,降水过程主要通过三层之间微物理过程的转换来实现。针对不同地区,三层中的微物理过程量及对降水的贡献,都给出了定量的描述。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
降水性层状云结构及微物理量相关性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    大气科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文霞;胡朝霞;董晓波;邓育鹏
  • 通讯作者:
    邓育鹏
辽宁地区不同降水云系雨滴谱参数及其特征量研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    大气科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    房彬;郭学良;肖辉
  • 通讯作者:
    肖辉
Aircraft Observation Analysis on Stratiform Cloud Structure near a Low Trough-Inverted Trough
低槽-倒槽附近层云结构的飞机观测分析
  • DOI:
    10.1016/j.atmosres.2016.04.007
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Atmospheric Research
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Tuanjjie Hou;Hengchi Lei;Jiefan Yang;Zhaoxia Hu;Qiujuan Feng
  • 通讯作者:
    Qiujuan Feng
一次层状云降雨过程多源遥感特征参量演变分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    气象
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文霞;胡朝霞;范皓;杨洋;赵利伟
  • 通讯作者:
    赵利伟

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其他文献

吉林一次降水层状云的结构和物理过程研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯团结;雷恒池;胡朝霞
  • 通讯作者:
    胡朝霞
Polymer electrolyte fuel cell performance of poly(arylene ether ketone)-graft-poly(sulfonated arylene ether sulfone)
聚芳醚酮-接枝聚磺化芳醚砜的聚合物电解质燃料电池性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
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    9.2
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈守文
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    大气科学
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    --
  • 作者:
    胡朝霞;杨洁帆;雷恒池
  • 通讯作者:
    雷恒池
具有不同自由离子的离子交换膜对MFC性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    水处理技术
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    --
  • 作者:
    耿慧;毕慧平;胡朝霞;陈守文
  • 通讯作者:
    陈守文
北京及其周边地区一次大雾的数值
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    气候与环境研究,11(2):175~184,2006年3月
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董剑希;雷恒池*;胡朝霞
  • 通讯作者:
    胡朝霞

其他文献

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过冷雾人工消除的机理和方法研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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