对流层中层大气影响深对流发展的关键物理机制和参数化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41475059
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    89.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0504.大气动力学
  • 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

Atmospheric convection,especially deep convection plays an important role in evolution of weather and climate. Deep convection leads to the genesis,and growth of MCS, tropical cyclone,inducing disasters such as howling wind and torrential rain. Deep convection can also modulates the atmospheric energy, momentum and moisture exchange throughout the troposphere, which then drives the global energy and water cycle.The development of deep convection is closely associated with atmospheric processes of the middle-troposphere, which connect the upper and lower troposphere through energy and moisture exchange.Atmospheric processes in middle-troposphere, such as heating/moistening, mesoscale vortex,upward motion, entrainment/ detrainment,etc, are believed to be responsible for the rapid growth of deep convection and genesis of tropical cyclone. It thus have received more and more global attention, where controversies exist, e.g., "top-down" vs. "bottom-up" assumption, "moistening effect from congestus cloud" vs. "large scale forcing", etc. This proposal therefore attempts to identify the resonable part of the controversies and increase the understanding of the evolution mechansim of deep convection. Moreover, the proposal will also translate this understanding into convective parameterization and numerical prediction,which is believed to be favorable to the behavior of numerical prediction on deep convection and its related disastrous weather impacts.
大气深对流对于天气和气候都有重要影响。它不仅可导致强对流有组织发展、形成热带气旋、暴雨、强风灾害,而且可通过影响对流层整层大气的能量和水汽交换,作用于全球能量和水循环。深对流的发生、发展离不开对流层中层大气过程,后者作为对流层上下层间能量、水汽交换的媒介,其加热/增湿、中尺度涡旋、上升运动、夹卷等过程可能决定了深对流迅速发展以及热带气旋的生成,得到了国内外研究的日益重视,并引起如"top-down"机制与"bottom-up"机制,"浓积云增湿作用"与"大尺度强迫作用"等关于对流发展根本问题的争议。本申请项目拟以热带气旋生成前后的深对流发展过程为研究对象,一方面通过多源观测分析、数值模拟和诊断分析,判断争议中的合理成分,尝试提出对流层中层大气影响深对流发展的新机制;另一方面,通过对流参数化试验验证这一机制,并将其应用于对流参数化方案改进,为热带气旋等强对流灾害天气预报提供关键技术支撑。

结项摘要

大气深对流对于天气和气候都有重要影响。它不仅可导致强对流有组织发展、形成热带气旋、暴雨、强风灾害,而且可通过影响对流层整层大气的能量和水汽交换,作用于全球能量和水循环。深对流的发生、发展离不开对流层中层大气过程,后者由于是对流层上下层间能量、水汽交换的媒介,其加热/增湿、中尺度涡旋、上升运动、对流流入流出等过程也决定了深对流迅速发展以及热带气旋的生成,得到了国内外研究的日益重视,并引起如"top-down"机制与"bottom-up"机制,"浓积云增湿作用"与"大尺度强迫作用"等关于对流发展根本问题的争议。本项目因此以热带气旋生成前后的深对流发展过程为研究对象,一方面通过多源观测分析、数值模拟和诊断分析,判断争议中的合理成分,提出了对流层中层大气影响深对流发展的新机制;另一方面,通过参数化试验验证这一机制,并将其应用于参数化方案改进,新方案的应用对深对流发展和降水预报有正贡献,可为热带气旋强对流预报提供关键技术和数据支撑。项目取得了预期研究成果,共发表18篇学术论文(其中SCI/SCIE期刊论文9篇,国内核心期刊5篇,专著2部),达到了考核指标(学术论文5-10篇,其中SCI/SCIE论文3-6篇)。其中观测、参数化、机理研究等创新成果在美国气象学会Mon. Wea Rev., Wea. Forecast, Springer(Boundary Layer Meteorology)等SCI期刊发表,在美国气象学会等重要国际会议上交流。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(2)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Parametrization of Planetary Boundary-Layer Height with Helicity and Verification with Tropical Cyclone Prediction
行星边界层高度螺旋度参数化及热带气旋预测验证
  • DOI:
    10.1007/s10546-016-0156-7
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    Boundary-Layer Meteorology
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Ma Lei-Ming;Bao Xu-Wei
  • 通讯作者:
    Bao Xu-Wei
Diagnostics for an Extreme Rain Event near Shanghai during the Landfall of Typhoon Fitow (2013)
台风“菲特”登陆期间上海附近特大暴雨事件的诊断(2013)
  • DOI:
    10.1175/mwr-d-14-00241.1
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    Monthly Weather Review
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xuwei Bao, Noel E. Davidson, Hui Yu, Mai C. et. al.
  • 通讯作者:
    Xuwei Bao, Noel E. Davidson, Hui Yu, Mai C. et. al.
Formation and Development of a Mountain-induced Secondary Center inside Typhoon Morakot
台风莫拉克内部山地二级中心的形成与发展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Advances in Atmospheric Sciences
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Bao Xu-Wei;Ma Lei-Ming
  • 通讯作者:
    Ma Lei-Ming
红外卫星云图和相关向量机的有眼热带气旋客观定强模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    遥感学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴李杰;张长江;薛利成;马雷鸣
  • 通讯作者:
    马雷鸣
Ensemble prediction experiments of typhoon track based on the stochastic total tendency perturbation
基于随机总趋势摄动的台风路径集合预报实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    J Trop Meteorol
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang C
  • 通讯作者:
    Wang C

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其他文献

装药方式对铜/钢爆炸焊接界面波的影响及波形成机理
  • DOI:
    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    沈兆武
焊接工艺对不锈钢/钢爆炸焊接质量影响及边界效应研究
  • DOI:
    --
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    --
  • 作者:
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利用TRMM资料对热带气旋“威马逊
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    端义宏
Tropical Cyclone Initialization with Dynamical Retrieval from a Modified UWPBL Model
通过修改的 UWPBL 模型动态检索热带气旋初始化
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  • 发表时间:
    2010-10
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.1
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    马雷鸣
  • 通讯作者:
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台风登陆前后异常变化的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    端义宏;陈联寿;梁建茵;王元;吴立广;崔晓鹏;马雷鸣;李青青
  • 通讯作者:
    李青青

其他文献

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AI项目思路

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马雷鸣的其他基金

边界层顶大气过程影响深对流强度变化机制及参数化闭合研究
  • 批准号:
    41975069
  • 批准年份:
    2019
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相似国自然基金

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  • 批准号:
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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

        graph TD
          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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