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Hamilton
和
Archbold
认为,波浪状的性质的干扰并没有没有得到足够的补充与支持,
可能是因
为对流作为一种不稳定的释放形式,似乎在许多方面固有非波浪状的性质。然而,
这个想
法当它被从理论上证明波能通过对流积极互动而得到普及。这概念是由
Hayashi<
/p>
,
Lindzen
,
Raymond
,
Davies
,
Emanuel
,
SilvaDias
等。
Xu
和
C
lark
,
Nehrkorn
,
Cram
等正式
提出。
Lindzen
在分析这种互动的过程中,画了一个热带气旋的动态的分析。
Charney
和的
Eliassen
介绍了“第二类条件不稳定(
CISK
机制)<
/p>
”描述了一个摩擦层的辐合气旋推动深对
流和相关的加热,
以加强和延续暖心气旋的合作互动的假说。
因此,
基于在流通无粘性的中
尺度或较大规模的波
(而非摩擦收敛
)
中的辐合和向上运动,
可以保持深对流热源,
反过来,
加强或维持波,
Lindzen
定义波动的动态和对流云的相互作用为
‘‘wave
-
CISK’’
。这一假说,
与
Crook
和
Moncrieff
之后发现的相较于中尺度对流系统尺度更大的一些尺度系统中的辐合
和上升
运动有利于对流的发展,
以及更激烈的,
更大的对流系统相一致
。
按照一个规定的廓
线,
wave-C
ISK
理论的形成过程中,
假设其强度正比于波动尺度的垂直空
气运动并垂直分布。
Emanuel
,
Raymond
,
SilvaDias
,
Nehrkorn
和
Cram
等已经提出,
wave-CISK
和重力波以
及
中尺度对流系统的关系使得中尺度对流系统的传播与结构,与
Hamilton
和
Archbold
提出的
相一致。因为其假定的热廓线的敏感性,
Wave-CI
SK
以定量的方法来确定首选的中尺度模
式,并非完全理想。<
/p>
然而,
中尺度对流系统和波积极相互作用的概念,在理解中尺度对
流系
统的运动中,仍是一个有用的概念。
有趣的是,当假设的对
流热廓线在对流层上部时,
最真
实的结果来自
< br>wave- CISK
推算,这与层状区域的中尺度对流系统相一致。
wave-MCS
相互作用理论中,
无论波动还是对流,最初都是独立形成的。最近的几项研
究表明,
中尺度对流系统中有时采用的波的传播速度产生一些独立于中尺度对流系统或者比
其尺
度更大的机制。
陈等人通过绘制赤道附近红外温度为
208
p>
华氏度的全封闭廓线的重心的
时间
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经度格式,分析了太平洋西部热带海洋的红外卫星影像。
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