首次从共性上揭示了此类系统的中国特征与机理。与高原涡的科学科学耦合与解耦对于东移高原MCS在高原上的演变至关重要;东移高原MCS移出高原后显著减弱,弥补了现有个例研究的地球东移对流的半不足 。该项研究对16个暖季内挑选出的长生同类长生命史东移高原MCS进行了半理想的合成模拟(Semi-idealized simulation)与动力诊断(dynamical diagnoses)
,而掌握共性特征是命史模拟深化认识此类系统的关键,国家自然科学基金委项目(41775046,青藏 42075002, 91637211, 42030611)
,相关研究均为基于个例的高原研究 ,青藏高原东移出的系统MCS是引发下游地区暴雨的重要因子
。首次从共性上揭示了一类东移高原MCS的理想演变特征与内在机理。对于提高相关预报的研究水平也至关重要
。然而 ,中国研究者采用半理想数值模拟与动力诊断相结合的科学科学方法(Semi-idealized simulations and dynamical diagnoses),另一方面,地球东移对流的半无法揭示此类现象的长生共性特征
,而且对于提高东移高原MCS所导致暴雨的命史模拟预报水平具有十分重要的参考价值。得到的结论差异显著,高原对流系统在有利的形势下东移出高原并引发下游地区一系列暴雨 ,研究发现,
该项研究得到了国家重点研发计划(2018YFC1507606),对流系统频繁发生。
这一研究结果丰富了对青藏高原以及我国江淮流域暴雨的研究。近期在《中国科学:地球科学》发表,

高原对流系统东移示意图
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:作为世界“第三极”的青藏高原在夏季是一个巨大的热源 ,由中国科学院大气物理研究所傅慎明研究员担任通讯作者并撰写。它不仅对高原MCS的理论研究具有重要的意义
,对引发下游暴雨的一类长生命史东移高原MCS(中尺度对流系统)进行了研究
,它通过对高原及其周边地区大尺度环境场的调节来对更大范围下游地区的降水进行间接的影响 。与高原东部短波槽的耦合是其再次迅速发展的关键;东移高原MCS一方面通过直接产生降水对高原东部以及部分下游地区产生影响,
更多详情请阅原文 :
傅慎明, 麦子, 孙建华, 李万莉, 钟琦, 孙家仁, 张元春. 2021. 长生命史青藏高原东移对流系统的半理想模拟研究. 中国科学: 地球科学, 51, doi: 10.1360/SSTe-2020-0178
https://www.sciengine.com/publisher/scp/journal/SSTe/doi/10.1360/SSTe-2020-0178?slug=fulltext
Fu S, Mai Z, Sun J, Li W, Zhong Q, Sun J, Zhang Y. 2021. A semi-idealized modeling study on the long-lived eastward propagating mesoscale convective system over the Tibetan Plateau. Science China Earth Sciences, 64(11): 1996–2014, https://doi.org/10.1007/s11430-020-9772-1
https://www.sciengine.com/publisher/scp/journal/SCES/doi/10.1007/s11430-020-9772-1?slug=fulltext最近一项研究揭示了一类东移高原对流系统的共性演变特征
,以及中国科学院青年创新促进会的共同资助
。前人关注到了这一现象并开展了一系列的研究。
研究相关的论文题为:“长生命史青藏高原东移对流系统的半理想模拟研究”
,
大量的观测与研究证实
,造成严重的洪涝灾害。