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《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,速度矢端图反映垂直风廓线信息的一种工具,对超级单体风暴环境的诊断尤其重要。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,速度矢端图的主要目的是将风向随高度变化这一三维空间特征在一个采用极坐标系的平面上表现出来。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,速度矢端图的形状和低层较大的曲率,有利于风暴的旋转潜势,从而有利于形成伴有深厚持久中气旋的多单体风暴。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,收集高PRF(CD)数据。速度和谱宽数据将是准确的,但是,由于Rmax短,将被折叠进第一程回波中。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,设有一理想的散射体,其截面面积为σ,它能全部接收射到其上的电磁波能量,并全部均匀地向四周散射,若该理想散射体返回雷达天线自找电磁波能流密度,恰好等于同距离上实际散射体返回雷达天线的电磁波能流密度,则该理想散射体的截面面积σ就称为实际散射体的后向散射截面。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,弱降水超级单体风暴的反射率因子较低,所以一般伴随的都是小冰雹。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,若雷暴的速度场结构被紫色覆盖,可以手动改变PRF,使得雷暴的速度场结构显现出来。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,如果一个速度的初猜值与他的周围值显著不同,则算法试图用另一个可能的值替换那个速度初猜值。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,如果沿流线方向的水平涡度足够大,那么风暴的上升气流将产生明显的旋转,此时还要求低层相对风暴气流足够强,大约超过30m/s。
《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出,如果相对风暴气流携带着降水远离风暴低层气流入流处,那么风暴的进一步发展受到抑制。
