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1. 基于深度学习的积层混合云对流泡降水粒子特征研究
袁雅涵, 王烁, 王文青, 张佃国, 胡向峰, 张荣, 魏海文, 孟金, 冯勇
干旱气象    2023, 41 (6): 933-943.   DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2023)-06-0933
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为实现对降水粒子的高精准分类,整理3 a机载探测降水粒子图像,构建山东省降水粒子图像数据集(Shandong Province Precipitation Particle Image Dataset, SD-PPID)。结合多维度混和的模型放缩方法,提出一种基于EfficientNet卷积神经网络的降水粒子识别模型(A Precipitation particle Recognition model based on EfficientNet convolutional neural Network,PREN)。通过多模型、多指标评价对比,验证了PREN模型具有较好的性能和分类识别能力,模型的识别准确率、精准率和召回率均为98%。使用PREN模型分析对流泡降水粒子特征,选取2次典型积层混合云降水过程的3个时段,结合机载Ka波段云雷达(Airborne Ka-Band Precipitation Cloud Radar,KPR)和DMT粒子测量系统(Droplet Measurement Technologies)分析对流泡内部与外部、不同强度和不同高度的降水粒子形状占比,并研究其降水机制。结果表明,PREN可有效识别对流泡降水粒子的特征。对流泡内,主要是球状、针状、不规则状和柱状降水粒子,而对流泡外降水粒子主要为球状和针状。不同强度的对流泡云微物理参数各不相同。降水成熟阶段对流泡内霰粒子和针状粒子占比高于消散阶段,降水成熟阶段降水粒子平均弦长415 μm,而消散阶段粒子平均弦长367 μm。对流泡上部降水粒子以球状和六边形板状为主,主要通过凝华过程增长。在0 ℃层,不规则状粒子和柱状粒子的比例增加,融化过程与动力条件有利于碰并增长形成不规则状粒子,柱状粒子主要来自于高层掉落。

图表 | 参考文献 | 相关文章 | 多维度评价
2. 河北省中南部暴雨雨滴谱特征
陈子健, 胡向峰, 陈宝君, 李芷霞, 孔凡超
干旱气象    2019, 37 (4): 586-596.  
摘要147)      PDF(pc) (4619KB)(836)    收藏
基于2016—2017年河北省中南部暴雨过程的OTT Parsivel激光雨滴谱仪观测资料,对3种类型暴雨过程的降水微结构特征参量、不同尺度降水粒子对雨强的贡献、分雨强下的雨滴谱分布、速度谱等进行分析。结果表明:河北省中南部暴雨不同雨强下雨滴谱基本呈现单峰型分布,低槽冷锋类暴雨雨滴谱谱宽最窄,低涡类暴雨次之,暖切变线类暴雨最宽。不同类型暴雨过程粒子平均直径和峰值直径平均值以低涡类最小,低槽冷锋类次之,暖切变线类最大。雨滴体积中值直径和质量加权平均直径均值以低槽冷锋最小,低涡类次之,暖切变线类最大。河北省中南部暴雨过程主要以直径D<1.0 mm的小雨滴为主,其中1.0≤D<3.0 mm的雨滴雨强对总雨强贡献接近70%,D>4.0 mm 的大雨滴数浓度占总数浓度百分比最小,其雨强对总雨强的贡献也最小。3种类型暴雨分雨强对应雨滴谱多呈单峰型分布,呈双峰分布时对应雨强不同。速度谱上不同类型暴雨雨滴数极大值中心位置一致,且位于经验曲线下方。与目前雷达系统采用的标准Z=300I1.40关系相比,河北省中南部暴雨过程Z-I关系低估低槽冷锋类暴雨降水,高估低涡类和暖切变线类暴雨降水,其中低涡类暴雨偏差最大。

相关文章 | 多维度评价
3. 基于航测数据的河北中南部雾霾天气气溶胶及云凝结核研究
胡向峰,秦彦硕,段英,段宇辉,董晓波,闫非,吕峰,赵立品
干旱气象    DOI: 10.11755/j.issn.1006-7639(2016)-03-0481
4. 一次阴雨条件下河北中南部气溶胶的参数特征分析
胡向峰,韩洋
干旱气象    DOI: X131.1
5. 数字式雹雨分测仪的研制
董晓波,孟宪罗,甄树勇,石安英, 吕峰, 胡向峰
干旱气象    DOI: 10. 11755/j. issn. 1006 -7639(2014) -03 -0465