Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Радиолокационное изображение отраженного луча, пересекающего Канзас-Сити в 2:14 утра 2 мая 2008 г. (Северо-западный регион Канзас-Сити)

Эхосигнал от носа - это характерный отраженный сигнал радара от мезомасштабной конвективной системы , имеющей форму лука лучника . Эти системы могут вызывать сильные прямолинейные ветры и иногда торнадо , вызывая серьезные повреждения. Они также могут стать derechos .

Исследование [ править ]

Термин «эхо-сигнал» был впервые использован Теодором Фуджитой в его статье «Руководство по идентификации нисходящих импульсов для проекта NIMROD» в мае 1978 года. [1] В 2004 году было проведено исследование, чтобы лучше предвидеть формирование эхосигналов от лука, в частности, формирование эхо-сигналов от слабо организованных линий шквала и суперячейки . Исследователи определили, что эхо от лука чаще всего возникает в слабоорганизованных ячейках. [2] В 2007 году был проведен семинар Midwest Bow Echo Workshop, на котором метеорологи собрались, чтобы поделиться своими исследованиями по лучшему пониманию отраженного луча. [3]

Формирование [ править ]

Носовое эхо ассоциируется с линиями шквала или линиями конвективных гроз . Эти эхо-сигналы могут иметь размер от 20 до 200 км и срок службы от 3 до 6 часов. Носовые эхосигналы имеют тенденцию к развитию при наличии сдвига ветра от умеренного до сильного в нижних 2–3 км атмосферы . Хотя они похожи на линии шквала, эхо-сигналы меньше по масштабу и перемещаются ветром внутри них. Они имеют тенденцию выталкиваться наружу и со временем отмирают. Эхо из лука также снижает вероятность образования торнадо в самом шторме. Эхо в форме дуги является результатом фокусировки сильного потока в задней части системы. [4] Особенно сильные отголоски лука, наносящие разрушительный урон по всей ширине шторма, часто называют деречо .

Жиклер заднего притока [ править ]

Формирование луча требует наличия сильной приподнятой задней втекающей струи на средних уровнях. Сила холодного бассейна и мезоуровня на поверхности, а также более высокие температуры наверху из-за конвекции работают над созданием мезолока на средних уровнях, который усиливает струю. Достигнув границы конвекции, струя опускается и распространяется по поверхности, создавая прямолинейные ветры . [4]

Вихри на конце книги [ править ]

После того, как задняя втекающая струя изогнула штормовую систему, по обе стороны от струи возникают вихри на конце книги или на конце линии. Эти вихри близки по силе. [5] Из-за небольшого размера носового эха вихри помогают усилить поток на среднем уровне между ними, что усиливает приток задней струи. Приземный ветер усиливается от нисходящей струи. [4] По мере того, как продолжительность шторма увеличивается, сила Кориолиса усиливает циклонический вихрь и ослабляет антициклонический вихрь. Затем система выдает асимметричный эхо-сигнал в форме запятой. [4] [5] Некоторые встроенные торнадо или порывы ветра развиваются внутри этих вихрей.

Типичная эволюция эхосигнала от грозового радара (а) в передний эхо-сигнал (b, c) и эхо-сигнал через запятую (d). Пунктирная линия показывает ось наибольшего потенциала нисходящих выбросов . Стрелки указывают поток ветра относительно шторма. Обратите внимание на области циклонического вращения (C) и антициклонического вращения (A); оба региона, особенно C, в некоторых случаях способны поддерживать развитие торнадо.

Сильнейшие ветры [ править ]

Эхо лука к западу от Чикаго

Вблизи центра эхосигнала лука часто возникают опасные прямолинейные ветры . Ущерб от всех сильных грозовых ветров составляет половину всех серьезных сообщений в нижних 48 штатах США и встречается чаще, чем ущерб от торнадо. В типе долгоживущего и мощного лукового эха, известного как дерехо , скорость ветра может достигать или превышать 100 миль в час (160 км / ч) и может вызвать повреждение на сотни миль. [6] Отголоски лука способны вызывать прямой ветер, который не менее силен, чем торнадо. Действительно, сильное эхо из лука вызовет более обширные и серьезные повреждения, чем большинство торнадо. Кроме того, эхо-сигналы в форме линейных эхо-волн создают благоприятную среду для образования торнадо.

Полузасушливый климат и пересеченная местность во внутренних районах к западу от Соединенных Штатов не способствуют развитию дуговых эхосигналов. Однако 21 апреля 2011 года изгнанник, связанный с быстро движущимся средним тропосферным возмущением, сформировался через Большое Соленое озеро (GSL) в штате Юта, создав разрушительные ветры на своем пути. [7]

Известные бури эха из лука [ править ]

В 1674 году город Утрехт в Нидерландах был опустошен штормом, который, как теперь думают, был ураганом эха. Некоторый ущерб, нанесенный городу, все еще виден, и сильные штормы были зафиксированы в других частях Европы . [8]

См. Также [ править ]

  • Обнаружение конвективных штормов
  • Деречо
  • Gustnado
  • Эхо крючка
  • Мезомасштабная конвективная система
  • Граница оттока
  • Жиклер с обратным притоком
  • Торнадо

Ссылки [ править ]

  1. ^ Прототип эха лука
  2. ^ Климовски, Брайан А .; Марк Р. Хьельмфельт; Мэтью Дж. Бункерс (август 2004 г.). "Радиолокационные наблюдения за ранней эволюцией луковых эхосигналов" . Погода и прогнозирование . 19 (4): 727–734. Bibcode : 2004WtFor..19..727K . DOI : 10,1175 / 1520-0434 (2004) 019 <0727: ROOTEE> 2.0.CO; 2 .
  3. ^ Midwest Bow Echo Workshop
  4. ^ a b c d Страница регистрации MetEd
  5. ^ a b Глоссарий AMS Архивировано 19 апреля 2007 г. в Wayback Machine
  6. ^ Вопросы и ответы о разрушительных ветрах: основы
  7. ^ Чжао и др. 2014: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1455/abstract
  8. В 1674 году таинственная буря опустошила целый город.

Внешние ссылки [ править ]

  • Руководство по идентификации нисходящего потока для проекта NIMROD (Сервер технических отчетов НАСА) (май 1978 г.)
  • Структура и эволюция систем шумоподавления и эхо-конвективных систем (NWS)
  • Прототип эха лука (SPC)
  • Что создает эхо лука?
  • Глоссарий по метеорологии
  • Мастерская Midwest Bow Echo
  • Эхо из лука и эксперимент MCV: наблюдения и возможности ( BAMS )
  • Эхо из лука: наблюдения, численное моделирование и методы обнаружения суровой погоды ( WAF )
  • В 1674 году таинственный шторм опустошил целый город (BBC)