Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)
Архив конференций
Дополнительная информация
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:

Четырнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

XIV.D.17

Совместное применение радиолокационной и спутниковой информации для уточнения высоты верхней границы кучево-дождевой облачности

Дмитриева Т. Г. (1), Бухаров М. В. (2)
(1) Гидрометцентр России, Москва, Россия
(2) НИЦ космической гидрометеорологии «Планета», Москва, Россия
В современных условиях правильность оценки синоптиком погодных явлений зависит от умения использовать весь комплекс имеющейся фактической и прогностической метеорологической информации: синоптической, аэрологической, радиолокационной, спутниковой. Использование радиолокационного метода, основанного на данных сети доплеровских метеолокаторов, позволило успешно осуществлять в оперативной практике непрерывный мониторинг метеорологических объектов различных масштабов и особенно, опасных явлений погоды, делать анализ синоптической обстановки для разработки штормовых предупреждений и сверх-краткосрочных прогнозов погоды. Но в силу имеющегося ряда ограничений этого метода получаемая информация является вероятностной, не всегда точной.
Учитывая этот фактор, предлагается для уточнения высоты верхней границы кучево-дождевой облачности при неоднозначной трактовке полученной информации или при отсутствии данных локатора использовать автоматизированный метод обработки текущей информации с геостационарных спутников, поступающей с периодичностью 15 или 30 мин. Метод определяет высоту верхней границы кучево-дождевой облачности до 15 км включительно (с погрешностью 0,5-1 км), с визуализацией информации на картах. Полезно также использовать карту температуры излучающей поверхности на верхней границе облачности, учитывая, что при мощности кучево-дождевой облачности более 12 км соответствующая температура будет не выше -65°С.
Информация о высоте верхней границы кучево-дождевой облачности важна для оценки степени ее фактической и прогностической конвективной опасности. Это особенно важно для авиации, где верхняя граница кучево-дождевых облаков более 12 км считается опасным явлением, а также для оперативного синоптика, понимающего, что при высоте радиоэха более 12 км, возможно превышение кучево-дождевым облаком тропопаузы и, соответственно, целый комплекс сопутствующих опасных конвективных явлений различной интенсивности: гроза, град, шквал, ливень, а также турбулентность, обледенение и электризация, опасные, как у земли, так и для полетов авиации.
В докладе приводятся два примера прохождения активных фронтальных разделов над Московским регионом в зимний (16.02.16 г.) и летний (13.07.16 г.) периоды, когда анализ информации о верхней границе кучево-дождевой облачности по картам автоматизированного метеорологического диагноза с геостационарных спутников помог уточнить ее возможную реальную высоту.
В качестве иллюстраций приводятся примеры спутниковых и радиолокационных карт.
Обосновывается полезность использования радиолокационной информации совместно со специальной спутниковой в различные сезоны года для взаимоуточнения высоты верхней границы кучево-дождевой облачности, особенно при высоких ее значениях (более 12 км), при которых затруднительны полеты рейсовой авиации, проходящие на эшелонах и с обходом ее на значительном расстоянии, а также при возможности возникновения опасных конвективных явлений.

Ключевые слова: высота верхней границы кучево-дождевой облачности, доплеровский метеорологический радиолокатор, спутниковая информация, метеорологический диагноз
Литература:
  1. Временные методические указания по использованию информации допплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С в синоптической практике. – Москва. – 2014 г. – 110 с.
  2. ПО ВОИ доплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С (шифр «ГИМЕТ-2010»). Руководство оператора. 623.02572456.01001-01 34 01 -2014г.
  3. РД 52.04.320-91. Руководство по производству наблюдений и применению информации с неавтоматизированных радиолокаторов МРЛ-1, МРЛ-2 и МРЛ-5. –Спб.:Гидрометеоиздат. – 1993 г. – 360 с.
  4. Васильев А.А., Песков Б.Е., Чучкалова Н.Н. Необычный случай штормовой болтанки в нижнем слое тропосферы. – Метеорология и гидрология, № 1, Л.: Гидрометеоиздат, 1968 г., с. 41 – 46.
  5. Песков Б.Е. Расчет максимальной высоты верхней границы кучево-дождевых облаков с учетом вовлечения в различных синоптических условиях. – Труды ВГИ, вып. 11, 1968, с. 109 – 119.
  6. Песков Б.Е., Алексеева А.А., Черный С.Э. Экстремальные для авиации метеорологические условия над Донецким кряжем 22 августа 2006 г. – Метеорология и гидрология, 2007, № 5, с. 37-45.
  7. Алексеева А.А., Бухаров М.В. Лосев В.М., Соловьев В.И. Диагноз осадков и гроз по измерениям уходящего теплового излучения облачности с геостационарных спутников. - Метеорология и гидрология, 2006, № 8, с. 33-42.
  8. Бухаров М.В., Алексеева А.А. Способ определения параметров атмосферных явлений в районах с облачным покровом. – Патент РФ № 2323459 от 02.04.2004 г. G 01 W 1/00 (2006.01). Опубл. 27.04.2008 г. Бюл. № 12.

Дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов

163