| [1] | 鲍旭炜, 谈哲敏, 2010. 二维多单体雷暴系统中对流单体生成和发展的新机制[J]. 气象学报, 68(3): 296-308. | 
																													
																						| [2] | 陈明轩, 王迎春, 2012. 低层垂直风切变和冷池相互作用影响华北地区一次飑线过程发展维持的数值模拟[J]. 气象学报, 70(3): 371-386. | 
																													
																						| [3] | 崔强, 王春明, 张云, 2016. 干侵入对江淮流域一次强飑线过程的作用分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 10 (2): 18-24. | 
																													
																						| [4] | 曹倩, 雷桂莲, 易艳红, 等, 2022. 不同雷达观测资料同化对一次罕见飑线天气模拟的影响[J]. 干旱气象, 40(3): 469-484. DOI
 | 
																													
																						| [5] | 高梦竹, 陈耀登, 章丽娜, 等, 2017. 对流移入杭州湾后飑线发展机制分析[J]. 气象, 43(1): 56-66. | 
																													
																						| [6] | 罗建英, 廖胜石, 梁岱云, 等, 2006. 2005 年3 月22 日华南飑线的综合分析[J]. 气象, 32(10): 70-76. | 
																													
																						| [7] | 刘莲, 王迎春, 陈明轩, 2015. 京津冀一次飑线过程的精细时空演变特征分析[J]. 气象, 41(12): 1 433-1 446. | 
																													
																						| [8] | 李文娟, 俞小鼎, 滕代高, 等, 2021. 中国江南—华南地区一次强飑线天气过程位涡诊断分析[J]. 气象与环境学报, 37(6): 1-10. | 
																													
																						| [9] | 农孟松, 翟丽萍, 屈梅芳, 等, 2014. 广西一次飑线大风天气的成因和预警分析[J]. 气象, 40(12): 1 491-1 499. | 
																													
																						| [10] | 寿绍文, 励申申, 姚秀萍, 2003. 中尺度气象学[M]. 北京: 气象出版社:83. | 
																													
																						| [11] | 沈杭锋, 翟国庆, 朱补全, 等, 2021. 浙江沿海中尺度辐合线对飑线发展影响的数值试验[J]. 大气科学, 34(6): 1 127-1 140. | 
																													
																						| [12] | 吴海英, 陈海山, 蒋义芳, 等, 2013. “090603”强飑线过程动力结构特征的观测与模拟分析[J]. 高原气象, 32(4): 1 084-1 094. | 
																													
																						| [13] | 吴迪, 姚秀萍, 寿绍文, 2010. 干侵入对一次东北冷涡过程的作用分析[J]. 高原气象, 29(5): 1 208-1 217. | 
																													
																						| [14] | 吴志彦, 闵锦忠, 赵海军, 2017. 冷涡背景下一次强对流过程的卫星水汽图像特征[J]. 海洋气象学报, 37(3): 54-61. | 
																													
																						| [15] | 于玉斌, 姚秀萍, 2003. 干侵入的研究及其应用进展[J]. 气象学报, 61(6): 669-778. | 
																													
																						| [16] | 俞小鼎, 周小刚, 王秀明, 2012. 雷暴与强对流临近天气预报技术进展[J]. 气象学报, 70(3): 311-337. | 
																													
																						| [17] | 翟国庆, 俞樟孝, 1991. 华东飑线过程中的地面中尺度物理特征[J]. 大气科学, 15(6): 63-69. | 
																													
																						| [18] | 章国材, 矫梅燕, 李延香, 等, 2007. 现代天气预报技术和方法[M]. 北京: 气象出版社:133. | 
																													
																						| [19] | 庄薇, 刘黎平, 薄兆海, 等, 2010. 新疆一次强飑线过程双多普勒雷达观测的中尺度风场结构分析[J]. 气象学报, 68(2): 224-334. | 
																													
																						| [20] | 张建军, 王咏青, 钟玮, 2016. 飑线组织化过程对环境垂直风切变和水汽的响应[J]. 大气科学, 40(4): 689-702. | 
																													
																						| [21] | 竹利, 卢德全, 廖文超, 等, 2021. 连续两次飑线大风成因对比分析[J]. 干旱气象, 39(5): 796-806. DOI
 | 
																													
																						| [22] | BROWNING K A, GOLDING B W, 1995. Mesoscale aspects of a dry intrusion within a vigorous cyclone[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 121(523): 463-493. DOI    
																																					URL
 | 
																													
																						| [23] | BLUESTEIN H B, JAIN M H, 1985. Formation of mesoscale lines of precipitation: severe squall lines in Oklahoma during the spring[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 42(16): 1 711-1 732. | 
																													
																						| [24] | BRYAN G H, KNIEVEL J C, PARKER M D, 2006. A multi-model assessment of RKW theory’s relevance to squall-line characteristics[J]. Monthly Weather Review, 134(10): 2 772-2 792. DOI    
																																					URL
 | 
																													
																						| [25] | CONIGLIO M C, CORFIDI S F, KAIN J S, 2012. Views on applying RKW theory: an illustration using the 8 May 2009 derecho-producing convective system[J]. Monthly Weather Review, 140(3): 1 023-1 043. | 
																													
																						| [26] | FUJITA T, 1955. Results of detailed synoptic studies of squall lines[J]. Tellus, 7(4): 405-436. DOI    
																																					URL
 | 
																													
																						| [27] | NEWTON C W, 1966. Circulations in large sheared cumulonimbus[J]. Tellus, 18(4): 699-713. | 
																													
																						| [28] | PARKER M D, JOHNSON R H, 2000. Organizational modes of midlatitude mesoscale convective systems[J]. Monthly Weather Review, 128(10): 3 413-3 436. | 
																													
																						| [29] | ROTUNNO R, KLEMP J B, WEISMAN M L, 1988. A theory for strong, long-lived squall lines[J]. Journal of Atmospheric Sciences, 45(3): 463-485. DOI    
																																					URL
 | 
																													
																						| [30] | THORPE A J, MILLER M J, MONCRIEFF M W, 1982. Two-dimensional convection in non-constant shear: a model of mid-latitude squall lines[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108(458): 739-762. | 
																													
																						| [31] | WECKWERTH T M, 2000. The effect of small-scale moisture variability on thunderstorm initiation[J]. Monthly Weather Review, 128(12): 4 017-4 030. | 
																													
																						| [32] | WEISMAN M L, 1992. The role of convectively generated rear-inflow jets in the evolution of long-lived meso-convective systems[J]. Journal of Atmospheric Sciences, 49(19): 1 826-1 847. |