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1、正地閃和云閃成都信息工程學院佘會蓮正地閃在不同的地區(qū)得到的正地閃比例有較大差別,從0-100%不等一般來講,雖然在夏季雷暴中正地閃較為罕見,但是其發(fā)生的比例會隨著緯度的增加和地面海拔高度的增加而增加。隨著海拔高度的增加,正地閃發(fā)生的比例也增加,在海平面上比例約為3%,在海拔高度為2-4km的地方,則為30%。最近的研究表明正閃的比例還隨雷暴過程的不同而不同,具有正常偶極電荷結構的日本冬季雷暴中十分常見一、正地閃的發(fā)生比例和一般特征佘會蓮佘會蓮通過對正地閃的光學和電學觀測證實,正閃通常只有一次回擊和緊接其后的連續(xù)電流過程組成。單次閃擊正地閃占80%以上,偶爾也會發(fā)生多次回擊。正地
2、閃回擊由正極性的先導引導,正先導一般不表現(xiàn)出象負先導那樣的明顯梯級特征,其發(fā)光近乎連續(xù)但強度被調制佘會蓮二正地閃的微秒級電場特性佘會蓮三、正地閃的電流和電荷轉移佘會蓮佘會蓮一般來說,正地閃電流的上升時間和恢復時間都較負地閃要長。由表可以看出正地閃回擊上升沿時間的平均值為22μs,是負地閃的4倍;對于單次閃擊地閃,正閃的持續(xù)時間是負閃的7倍;平均的正閃脈沖電荷是單次閃擊負閃的3倍;一次單閃擊正地閃轉移的總電荷量比單閃擊負地閃大一個量級。平均的電流雖然相差不大,分別為35kA和30kA,但是正地閃產生大電流的幾率較負地閃要大的多,正地閃回擊電流超過250kA的幾
3、率為5%,而負地閃回擊電流大于80kA的就已經達到了5%。正地閃轉移的電荷量無論是脈沖變化部分還是整個放電過程都較負地閃大的多正地閃與負地閃回擊的對比佘會蓮一般認為大部分的正地閃回擊之后都跟隨有連續(xù)電流過程。日本冬季雷暴的正地閃進行了分析,發(fā)現(xiàn)正地閃回擊脈沖變化之后通常包含一個連續(xù)電流過程,對12次放電過程中的一個進行細節(jié)分析后發(fā)現(xiàn),在2ms內的連續(xù)電流為105A,在4ms內轉移到地球的電荷超過300C,而期間的連續(xù)電流為104A中國內陸高原夏季雷暴中的地閃進行了分析,發(fā)現(xiàn)一次正地閃回擊和連續(xù)電流轉移的電荷量約為70C,是同一雷暴中多閃擊負地閃轉移電荷量的7-8倍。佘會蓮日本冬
4、季雷暴中發(fā)生的12次正地閃過程進行分析發(fā)現(xiàn),其中10次有較明顯的連續(xù)電流過程,而Takeutietal.(1978)發(fā)現(xiàn)的比例則是8/12。Fuquay(1982)對夏季雷暴的75次正地閃過程分析發(fā)現(xiàn)回擊之后全部有連續(xù)電流過程,Rustetal(1981,1985)對夏季強風暴中的正地閃過程分析認為只有一半的正地閃回擊之后有連續(xù)電流過程,并用光學的辦法進行了證實。郄秀書等(1998)對中國內陸高原夏季雷暴中的正地閃分析也認為大部分的地閃只有單次回擊,且回擊之后有較明顯的連續(xù)電流過程。佘會蓮云閃定義為所有沒有到達地面的閃電放電。目前還沒有有效的資料來區(qū)分云內(intracloud
5、)閃電、云間(intercloud)閃電和云-空氣(cloud-air)放電三種云閃過程。事實上根據地面電場記錄看,三種放電過程十分類似,而且云閃過程也包括地閃過程中發(fā)生于云內的部分。云閃是最經常發(fā)生的一種閃電放電事件,一般認為云閃占全部閃電數的2/3以上。云閃佘會蓮云地閃的比例和落雷密度隨緯度有很大的變化云閃的發(fā)生比例佘會蓮影響云地閃之比的因素云閃數與地閃數之比值與地理緯度有關,緯度越低,云地閃數之比越大,反之當緯度高時,比值就小。云地閃比還與年雷暴日有關,年雷暴日少的地區(qū),比值較低,年雷暴日多的地區(qū),比值較高。云地閃比與云的厚度有關,云地閃比隨云的厚度增加而增大佘會蓮云閃的
6、一般特征云閃通常發(fā)生于云中的正負電荷區(qū)之間,持續(xù)時間與地閃類似,為半秒鐘。一個典型的云閃放電過程可以傳播5-10km的距離,中和電荷幾十庫侖云閃放電一般開始于連續(xù)傳播的流光,當流光遇到極性相反的電荷源時,便引發(fā)類似于地閃回擊的放電過程稱為反沖流光,與此相伴的電場叫做K-變化。云中的K-變化與發(fā)生于云地閃電回擊之間的K-過程產生的K-變化相似,對應于小而快速的電場變化佘會蓮佘會蓮云閃的發(fā)展過程KitagawaandBrook(1960)曾利用云閃產生的電場變化波形將云內放電過程區(qū)分為初始、活躍和結束三個階段佘會蓮佘會蓮在偶極電荷結構基礎上,提出的不同看法Ogawa等[1964]認
7、為云閃初始階段上部正電荷區(qū)緩慢向主負電荷區(qū)發(fā)展。Smith[1957]、Nakana等[1979]利用多站電場變化得出相反的結論,即云閃起始于主負電荷區(qū)Liu等[1985]利用折線流光模式對云閃的研究結果也說明云閃由起始于負電荷區(qū)向上發(fā)展的負流光引起。Weber等[1982]利用雷聲定位方法發(fā)現(xiàn)云閃既可以起始于正電荷區(qū)向下發(fā)展的正擊穿過程,也可以起始于負電荷區(qū)向上發(fā)展的負擊穿過程。Shao等[1996]利用窄帶干涉儀系統(tǒng)首次獲得了比較清楚的云閃發(fā)展圖像,發(fā)現(xiàn)云閃由向上發(fā)展的負擊穿過程引起。云