0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

零度层亮带是怎么形成的呢?

中科院半导体所 来源:石头科普工作室 作者:杨柳 2022-07-21 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

2fac7774-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1. 层状云降水中主要冰粒子增长过程

学过高中地理的我们都知道,在对流层内,高度每下降100米,气温升高约0.6摄氏度。我们抬头望向天空,遥远的云端有很多冰粒子,它们从云中脱落并下降一段时间后,周边大气温度逐渐升高至0℃。这时冰雪粒子开始融化,变为冰水混合相态,直至完全融化为雨滴。在冰水转换过程中,如果你拿雷达照射这一区域,会发现这里的回波比其他地方都亮,科学家给这种现象起了一个名字叫作零度层亮带,那么零度层亮带是怎么形成的呢?我们先来了解一下它吧!

01

什么是零度层亮带

零度层亮带(Bright Band,BB)是大范围层状降水的雷达回波特征之一,它在PPI(高仰角)上表现为一明显的中强度色标圆环或圆弧,其强度常达30-40dBZ,较附近的回波要强10-20dBZ(如图2a、b、c所示)。在RHI(或剖面)上表现为一回波强度明显大于上下部分的窄条状回波亮带(如图2d所示)。由于天气雷达早期用荧光屏幕显示,在零度层的回波会显得比其上下更加明亮,故称其为零度层亮带。

2fd81712-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(a)

2fe8feec-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(c)

300f669a-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(b)

3044d55a-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

(d)

图2. 零度层亮带基本反射率图像

不过,并非所有降水都能形成亮带,通常我们只能在层状降水中看到这种现象。在气象上,我们通常将降水分为对流降水和层状降水。对流降水垂直空气运动速度非常快,上升气流会将许多冰水粒子带入到大气中高层,当这些大粒子下落时,雷达回波会在剖面图上呈现出高反射率因子垂直柱(如图3左侧回波柱);相比之下,层状降水粒子下落速度远大于上升气流的速度,当冰粒子下落到零度层附近时,便会发生融化,并在雷达剖面图中形成零度层亮带(5km高度附近,如图3右侧均匀分布回波)。因此,零度层亮带是层状云降水回波的主要特征。

3069db5c-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3. 对流降水与层状降水雷达回波剖面

02

亮带成因及意义

那么,亮带形成的主要原因有哪些呢,或者说,为什么在零度层附近,雷达回波会突然增强?为了回答这一问题,就不得不搬出雷达气象方程了。

雷达回波强度由雷达自身参数和降水区的大气状态等因素决定,我们通常用雷达气象方程表示它:

30a0b1f4-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

,其中Pr为雷达的脉冲峰值功率,R为雷达与探测目标物(云雨雪等)的距离,m为负折射指数,Z为雷达反射率因子,在瑞利散射条件下:

30aefc96-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

,其中D为粒子直径,n为粒子的数密度。

根据雷达气象方程,亮带形成主要有以下5个因素:

(1)融化效应:冰晶、雪花从高空下落到0度层附近,冰融化成水后介电常数增加,即①式中

30bff49c-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

项增大,粒子散射能力增强。(水粒子的介电常数(0.93)是冰粒子的(0.16)5倍)

(2)碰并效应:随着粒子融化,被水包裹的雪花更黏,它们更容易黏连、勾连在一起,即粒子之间碰并聚合作用增强,粒子直径变大,由②式可知粒子直径D增加会导致反射率因子Z增加,即雷达回波增强。

(3)速度效应:当冰晶完全融化后,在表面张力的作用下转变为球形雨滴,所受阻力减小,降落速度也比冰晶、雪花大很多,使得单位体积中降水粒子的数目n大大减少,由②式可知,反射率因子Z相应减小,亮带以下回波减弱,从而突出了亮带。

(4)粒子形状效应:冰雪粒子在下降过程中并不总是球形,非球形粒子的散射大于球形粒子的散射,因而散射能力增强。

(5)粒子破碎效应:大的雨滴受到的阻力较大,通常不会维持很久,当它们破碎或蒸发变为为小雨滴时,粒子直径减小,亮带下方反射率随之减小,突出了亮带。

总的来说,在亮带上半部分,由于融化引起的介电常数改变及粒子增长效应导致雷达回波强度急剧增大;在亮带下半部分,冰晶框架瓦解,速度效应使雷达回波强度减小,使得在0℃附近的融化层形成了一条水平延伸的强回波带:零度层亮带。

30d121b8-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图4. 双频测雨雷达探测的一例降水雨团剖面

在实际气象应用中,零度层亮带有哪些意义呢?首先,零度层反映了在层状云降水中存在明显的冰水转换过程,亮带以上降水以冰晶、雪花(固态粒子)为主,亮带以下以雨滴(液态粒子)为主。通过探测亮带的有无可以帮助我们更好的区分对流与层状降水,并利于进一步讨论它们的降水机制差异。其次,亮带的存在表明层状云降水中气流稳定,无明显的对流运动。最后,根据0℃层亮带的高度,我们还可以推断大气中0℃等温线的高度。

03

不同仪器照射下的零度层亮带

近年来,随着气象仪器的不断发展,双频雷达和双偏振雷达可以提供给我们更多的降水粒子信息,在亮带探测方面这两种雷达也有着各自的优势。

双频测雨雷达,顾名思义,就是可以发射两个不同波段电磁波的雷达,不同波段雷达在遇到同一目标物时探测到的信号不同,举个例子,图5中蓝色实线和红色实线分别代表Ku和Ka波段雷达探测到的降水回波信号,由于Ku波段较Ka波段波长更长(穿透能力更强),故它在遇到气象目标物时信号衰减较弱,探测到的雷达回波就更强。利用这种双波段探测信号差异,即双频比DFRm,可以进行亮带识别。我们可以看到对于层状降水(图5左),DFRm廓线(黑色虚线)有着清晰的峰值及上下边界,指示了亮带的存在,但对于对流降水(图5右),DFRm廓线没有这种特征,说明对流降水并不存在亮带。

30f9c028-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图5. 双频测雨雷达探测的层状(左)及对流(右)降水反射率因子廓线

与双频雷达不同,双偏振雷达是指能够同时发射水平(H)和垂直(V)两种极化方式电磁波的雷达,这两种不同极化状态的电磁波照射到各种降水粒子上,其后向散射回波可以“告诉”我们粒子的形状、大小、方向。双偏振雷达也可以提高对零度层亮带的识别能力,其三个偏振参量:相关系数ρHV,差分反射率ZDR以及差分相位移率KDP,都对亮带敏感,有时雷达回波强度场中亮带特征并不明显(图6a),但ρHV,ZDR及KDP却能很好指示零度层位置(图6b、c、d黑色箭头位置)。

311cfc32-0814-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图6. C波段双偏振雷达各参量分布图(a:反射率因子Z,b: 差分反射率ZDR,c: 相关系数ρHV,d: 差分相位移率KDP)

以上就是对零度层亮带的简单介绍啦,最后还有几点需要注意:

(1)不同地区、不同季节零度层高度不同,因此零度层亮带高度也会变化(对流层高度都是这样)

(2)降雪时,由于近地面温度常低于0℃,粒子不存在冰水转换过程,故不会出现零度层亮带。

(3)由于冰晶和雪花在大于0℃时才开始融化,所以零度层亮带通常出现在0℃以下区域

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 雷达
    +关注

    关注

    52

    文章

    3386

    浏览量

    124506
  • 介电常数
    +关注

    关注

    1

    文章

    148

    浏览量

    19213

原文标题:雷达回波上的圆环--零度层亮带

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    碳园区的数据从哪来?感知设备全景揭秘

    西格电力提供碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,碳园区的感知,核心使命是“全面感知、精准采集、实时传输”,打破园区各系统、各设备的数据壁垒,实现“万物互联
    的头像 发表于 04-24 10:28 248次阅读
    <b class='flag-5'>零</b>碳园区的数据从哪来?感知<b class='flag-5'>层</b>设备全景揭秘

    埋底界面钝化实现22.2%高效宽禁钙钛矿及28.6%叠器件

    宽禁(≈1.70eV)混合卤化物钙钛矿由于与硅电池等窄带隙底电池在串/并联叠中兼容性好,适合用作串联/四端子钙钛矿/硅串联电池的顶电池,并具有半透明光伏等应用前景。然而,宽禁混卤钙钛矿在光照
    的头像 发表于 03-04 09:03 346次阅读
    埋底界面钝化实现22.2%高效宽禁<b class='flag-5'>带</b>钙钛矿及28.6%叠<b class='flag-5'>层</b>器件

    构建高可靠的数据中心配置外管理体系

    数据中心外管理网传统需手动配置静态IP与VLAN,现可通过基于SONiC的交换机运行DHCP与TFTP服务,实现设备“即插即用”配置上线。方案支持按物理位置自动分配IP,并具备双活DHCP服务器保障高可靠性。
    的头像 发表于 12-31 09:21 1518次阅读
    构建高可靠的数据中心<b class='flag-5'>零</b>配置<b class='flag-5'>带</b>外管理体系

    北京祥龙公司领导莅临视野调研指导

    12月2日,北京祥龙资产经营有限责任公司党委书记、董事长范宏利到北京视野科技有限公司调研,实地参观企业展厅、产品体验区,和先进技术实验室,详细了解视野科技公司在AR翻译眼镜等智
    的头像 发表于 12-16 09:44 807次阅读

    测量技术解析

    引言:在精密制造领域,件的几何精度直接影响着产品的性能与寿命。其中,圆作为衡量旋转体或圆形截面形状精度的关键指标,对于轴承、轴类、齿轮、密封件等核心部件至关重要。本文将系统介绍圆
    的头像 发表于 12-11 11:24 985次阅读
    圆<b class='flag-5'>度</b>测量技术解析

    智能寻物声光标签是什么?仓库灯寻物找货应用与落地方案

    今天这篇文章会讲清什么是“RFID智能灯寻物标签”(声光的寻物标签)、为什么它能解决“找不到物品/设备”的痛点、常见实现方式与技术要点、部署时的工程与成本考量,以及典型应用与落地建议。
    的头像 发表于 11-17 14:25 1564次阅读

    PN结的形成机制和偏置特性

    的 p 型半导体与 n 型半导体直接结合;二是利用 “杂质补偿作用”—— 在 p 型半导体局部区域掺入高浓度五价杂质(如磷),使该区域转变为 n 型半导体(形成反型),或在 n 型半导体局部掺入高浓度三价杂质(如硼),使其转变为 p 型半导体,两种方式均可在交界面
    的头像 发表于 11-11 13:59 2494次阅读
    PN结的<b class='flag-5'>形成</b>机制和偏置特性

    视野AR翻译眼镜闪耀2025进博会国际论坛

    11月6日,“进博会·北京亦庄开放合作论坛”在上海举行。视野 Leion Hey2 作为论坛指定的 AR 翻译眼镜,提供现场翻译技术服务。同时,Leion Hey2 亮相国家展中国馆,面向
    的头像 发表于 11-11 10:02 740次阅读

    视野荣登2025中国VR50强企业榜单

    近日,在2025世界VR产业大会发布的《2025中国VR50强企业》榜单中,视野(LLVision)位列第十一。这是公司连续第五年入选该榜单,评审围绕“规模、创新、成长”等多维指标进行综合打分
    的头像 发表于 10-22 18:05 1780次阅读

    视野AR翻译眼镜亮相IFA 2025

    柏林时间2025年9月5日至9日,视野(LLVISION)亮相德国柏林国际电子消费品展览会(IFA 2025),携旗下新一代 AR 翻译眼镜 Leion Hey2 再次登上国际舞台,向全球展示“AR+AI”领域的前沿成果。
    的头像 发表于 09-05 13:49 1979次阅读

    光缆铠和不光缆铠和不带铠的区别-科兰铠的区别

    光缆铠和不带铠的区别如下: 结构差异: 铠光缆:在光缆芯外包裹有一保护性的铠装,该可以是金属(如钢带、铝带、钢丝、不锈钢铠管)或非
    的头像 发表于 09-05 10:04 1109次阅读

    多层板的历史、特点和关键技术

    多层板的制作方式是在绝缘基板或传统板件(双面板、多层板)表面交替制作绝缘、导电间连接孔,通过多次叠加形成所需层数的多层印制板。
    的头像 发表于 08-15 16:38 1896次阅读

    三坐标检测船舶深水惯导系统部件(四孔行星定位结构几何精度)

    惯导系统内部关键部件4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置及角度关系,因此,该件需要对上下顶面的平面,前后左右圆
    发表于 08-11 13:37 0次下载

    视野亮相2025全球数字经济大会

    近日,以“建设数字友好城市”为主题的全球数字经济大会在北京召开。大会期间发布了《2024数字经济标杆企业评价报告》,视野被评为“新模式新应用标杆企业”,同批次共有10家企业获评,其中包括理想汽车、金山办公、旷视科技等。
    的头像 发表于 07-04 18:01 1397次阅读

    PCB叠设计避坑指南

    设计如此关键? 选择叠结构时,需要平衡产品复杂、信号速率、EMC要求和成本预算四个关键因素。以下是它直接影响的三大核心性能。 1、信号完整性 高速信号需要夹在电源或地平面之间,形成
    发表于 06-24 20:09