| [1] |
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.
|
| [2] |
曹舒娅, 孙伟, 韦芬芬, 等, 2021. 双偏振雷达在江苏“7.6”降雹过程中的应用分析[J]. 大气科学学报, 44(4): 549-557.
|
| [3] |
楚志刚, 胡汉峰, 黄兴友, 等, 2017. 窄波束C波段双偏振多普勒天气雷达及其探测能力分析[J]. 高原气象, 36(4): 1 072-1 081.
|
| [4] |
狄潇泓, 许东蓓, 肖玮, 等, 2017. “5·10”岷县短时暴雨斜压锋生特征和不稳定条件分析[J]. 干旱气象, 35(1): 108-115.
|
| [5] |
刁秀广, 张磊, 孟宪贵, 等, 2020. 两次强降水风暴双偏振参量特征分析[J]. 海洋气象学报, 40(3): 27-36.
|
| [6] |
杜牧云, 刘黎平, 胡志群, 等, 2012. 双线偏振雷达差分传播相移的质量控制[J]. 应用气象学报, 23(6): 710-720.
|
| [7] |
段作霖, 陈相甫, 李进毅, 2026. 双偏振雷达在汉源防雹作业中的应用分析[J]. 高原山地气象研究, 46(增刊1): 129-133.
|
| [8] |
冯晋勤, 张深寿, 吴陈锋, 等, 2018. 双偏振雷达产品在福建强对流天气过程中的应用分析[J]. 气象, 44(12): 1 565-1 574.
|
| [9] |
郭凤霞, 马学谦, 王涛, 等, 2014. 基于X波段双线偏振天气雷达的雷暴云粒子识别[J]. 气象学报, 72(6): 1 231-1 244.
|
| [10] |
何东坡, 周永水, 周文钰, 等, 2022. 贵州北部一次冰雹天气的双偏振特征分析[J]. 中低纬山地气象, 46(3): 16-24.
|
| [11] |
李彩玲, 吴乃庚, 王硕甫, 等, 2019. 台风“艾云尼”(2018)外围两次近距离龙卷的环境条件和雷达特征[J]. 热带气象学报, 35(4): 446-457.
|
| [12] |
李晓萌, 李建刚, 杨莲梅, 等, 2025. 伊犁河谷两次短时强降水过程的双偏振雷达特征对比分析[J]. 暴雨灾害, 44(4): 504-514.
|
| [13] |
林纾, 陆登荣, 王小平, 等, 2022. 气候变暖背景下甘肃极端短时强降水特征变化[J]. 干旱气象, 40(3): 351-359.
|
| [14] |
林文, 张深寿, 罗昌荣, 等, 2020. 不同强度强对流云系S波段双偏振雷达观测分析[J]. 气象, 46(1): 63-72.
|
| [15] |
刘黎平, 钱永甫, 王致君, 1996. 用双线偏振雷达研究云内粒子相态及尺度的空间分布[J]. 气象学报, 54(5): 590-599.
|
| [16] |
罗晨艺, 唐海, 杨雨蒙, 等, 2024. 黔北一次冰雹天气过程C波段双偏振雷达资料分析[J]. 山地气象学报, 48(2): 33-40.
|
| [17] |
罗源, 王瑶, 刘炼烨, 等, 2025. 台风“格美”(2403号)致湘东南极端暴雨成因分析[J]. 灾害学, 40(3): 89-94.
|
| [18] |
毛倩, 宋光勇, 董文韬, 等, 2023. 一次秋季对流性暴雨的双偏振雷达回波特征分析[J]. 中低纬山地气象, 47(3): 38-44.
|
| [19] |
孟丽霞, 2016. 甘肃省短时强降水时空分布特征及两次强降水过程对比分析[D]. 兰州: 兰州大学.
|
| [20] |
潘佳文, 彭婕, 魏鸣, 等, 2022. 副热带高压背景下极端短时强降水的双偏振相控阵雷达观测分析[J]. 气象学报, 80(5): 748-764.
|
| [21] |
施娟, 陈翼, 刘立兵, 等, 2025. 基于X波段相控阵双偏振雷达的短时强降水分析[J]. 高原山地气象研究, 45(1): 105-112.
|
| [22] |
宋歌, 雷蕾, 马建立, 等, 2022. 北京强对流天气中X波段双偏振雷达特征及应用[J]. 中低纬山地气象, 46(6): 63-69.
|
| [23] |
孙继松, 戴建华, 何立富, 等, 2024. 强对流天气预报的基本原理与技术方法:中国强对流天气预报手册[M]. 北京: 气象出版社.
|
| [24] |
唐明晖, 陈龙, 陈鹤, 等, 2023. 基于双偏振雷达资料的洞庭湖区一次强对流过程的分阶段特征分析[J]. 暴雨灾害, 42(6): 692-703.
|
| [25] |
汪舵, 刘黎平, 吴翀, 2017. 基于相态识别的S波段双线偏振雷达最优化定量降水估测方法研究[J]. 气象, 43(9): 1 041-1 051.
|
| [26] |
吴志根, 杨礼敏, 王勤典, 等, 2010. 移动X波段双线偏振多普勒气象雷达及其关键技术分析[J]. 气象, 36(8): 126-133.
|
| [27] |
夏丰, 刘显通, 郑腾飞, 等, 2021. C波段双偏振天气雷达降雨和部分地形遮挡衰减订正研究[J]. 热带气象学报, 37(4): 556-568.
|
| [28] |
邢峰华, 黄彦彬, 李光伟, 等, 2023. 海南岛一次强飑线系统演变的双偏振特征分析[J]. 热带气象学报, 39(5):742-750.
|
| [29] |
邢子毅, 严继云, 郭安欣, 2024. 新一代C波段双偏振多普勒天气雷达在黄南州冰雹中的应用分析[J]. 农业灾害研究, 14(1): 322-324.
|
| [30] |
徐继维, 于国强, 张茂省, 等, 2017. 舟曲地区泥石流降雨临界阈值[J]. 山地学报, 35(1): 39-47.
|
| [31] |
杨秀庄, 邓世有, 李力, 等, 2025. 多单体强风暴影响下的一次极端强对流天气中尺度特征及触发机制[J]. 高原山地气象研究, 45(4): 28-37.
|
| [32] |
俞小鼎, 2011. 强对流天气的多普勒天气雷达探测和预警[J]. 气象科技进展, 1(3): 31-41.
|
| [33] |
袁媛, 孙康远, 陈刚, 等, 2022. 南京地区一次强降水超级单体过程的双偏振雷达观测分析[J]. 气象科学, 42(6): 825-834.
|
| [34] |
张海耀, 黄玉霞, 吴辉彦, 等, 2022. 黄土高原复杂地形区两次冰雹天气过程对比分析[J]. 干旱气象, 40(4): 646-655.
|
| [35] |
张强, 杨金虎, 马鹏里, 等, 2023. 西北地区气候暖湿化增强东扩特征及其形成机制与重要环境影响[J]. 干旱气象, 41(3): 351-358.
|
| [36] |
周聪, 张涛, 夏昕, 等, 2024. 基于S波段双偏振雷达的成都初春冰雹特征分析[J]. 干旱气象, 42(1): 95-106.
|
| [37] |
庄潇然, 王辉, 孟庆春, 等, 2023. X波段双偏振雷达对造成北京门头沟泥石流的强降水观测分析[J]. 气象科学, 43(5):578-588.
|
| [38] |
BARNES S L, 1964. A technique for maximizing details in numerical weather map analysis[J]. Journal of Applied Meteorology, 3(4): 396-409.
|
| [39] |
CRESSMAN G P, 1959. An operational objective analysis system[J]. Monthly Weather Review, 87(10): 367-374.
|
| [40] |
DENNIS A S, MUSIL D J, 1973. Calculations of hailstone growth and trajectories in a simple cloud model[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 30(2): 278-288.
|
| [41] |
EVARISTO R, SCIALOM G, VILTARD N, et al, 2010. Polarimetric signatures and hydrometeor classification of West African squall lines[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 136(S1): 272-288.
|
| [42] |
GIANGRANDE S E, MCGRAW R, LEI L, 2013. An pplication of linear programming to polarimetric radar differential phase processing[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 30(8):1716-1 729.
|
| [43] |
GORGUCCI E, BALDINI L, CHANDRASEKAR V, 2006. The role of C-band dual polarization radars for GPM ground validation[C]// 2006 IEEE International Symposium on Geoscience and Remote Sensing. July 31-August 4, Denver,CO, USA.
|
| [44] |
GU J Y, RYZHKOV A, ZHANG P, et al, 2011. Polarimetric attenuation correction in heavy rain at C band[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 50(1): 39-58.
|
| [45] |
HEISTERMANN M, JACOBI S, PFAFF T, 2013. Technical Note: An open source library for processing weather radar data (wradlib)[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 17(2): 863-871.
|
| [46] |
HELMUS J J, COLLIS S M, 2016. The Python ARM radar toolkit (py-ART), a library for working with WeatherRadar data in the Python programming language[J]. Journal of Open Research Software, 4(1): 25. DOI:10.5334/jors.119.
|
| [47] |
JAMES C N, HOUZE R A Jr, 2001. A real-time four-dimensional Doppler dealiasing scheme[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 18(10): 1 674-1 683.
|
| [48] |
KUMJIAN M R, KHAIN A P, BENMOSHE N, et al, 2014. The anatomy and physics of ZDR columns: Investigating a polarimetric radar signature with a spectral Bin microphysical model[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 53(7): 1 820-1 843.
|
| [49] |
VAN LIER-WALQUI M, FRIDLIND A M, ACKERMAN A S, et al, 2016. On polarimetric radar signatures of deep convection for model evaluation: Columns of specific differential phase observed during MC3E[J]. Monthly Weather Review, 144(2):737-758.
|