境界付き弱エコー領域(BWERまたはヴォールトとも呼ばれる)は、雷雨内のレーダーシグネチャであり、低レベルのレーダー反射率が極小値を示し、それが上方に広がり、上空のより高い反射率に囲まれて、一種の弱いエコーのドームを形成することを特徴とする。この特徴は強い上昇気流と関連しており、ほとんどの場合、雷雨の流入領域で発見され、肉眼では見ることができない。[1] BWERは1973年以来、激しい雷雨のレーダー画像で確認されており、雷ホールとして知られる雷検出システムに相当するものがある。[2]
説明と属性

BWER は、弱いレーダーエコーのほぼ垂直なチャネルで、側面と上部はかなり強いエコーに囲まれています。BWER は、時にはボールトとも呼ばれ、激しい対流嵐の強い上昇気流に関連しており、新しく形成された大気中の粒子 (ハイドロメテオ)を、レーダーで検出できるサイズに成長する前に高層に運びます。BWER は通常、対流嵐の中層、地上 3 キロメートル (1.9 マイル) から 10 キロメートル (6.2 マイル) の高さで見られ、水平直径は数キロメートルです。[3]上昇気流領域の位置を特定することは、通常、悪天候が発生する場所に関連しているため重要です。[4] BWERの存在は、1977年以来、レモン法の一部として雷雨の強さを診断する方法の一部となっています。 [5] BWER内の上昇気流の強さは、親スーパーセル嵐の運動方向にわずかにずれたアーチの真上で大きな雹の成長を支えています。[6]
検出

境界弱エコー領域 (BWER) は、レーダー反射率の低い領域で、その上がレーダー反射率の高い領域で囲まれており、メソサイクロン内の強い上昇気流の証拠を示しています。レーダー分析者は、少なくとも 1973 年からこの現象を認識しており、[7]さまざまな高度スキャンを使用しています。BWER がメソサイクロンに関連していることを客観的に確認する方法には、ドップラー効果を備えた気象レーダーを使用して降水速度を取得することが含まれます。これは、 1997 年から米国でNEXRADネットワークを使用して運用されています。[8] 雷検出システムを使用する場合、雷穴 (2004 年に発見) は、レーダーで BWER が見られる場所と一致します。[2]
雷雨の3次元反射率の断面図では、ヴォールトがよく見える。カナダのマギル大学のJSマーシャルレーダー観測所では、 1980年代後半までに、雷雨のオーバーハング領域の位置を特定するためのアルゴリズムが開発された。[9] [10] [11] [12]このレーダーは24の角度を使用し、垂直解像度に優れている。[13]米国では、WSR-88Dレーダー内でのスキャン角度が少ないため、オーバーハングの検出が難しくなっている。[14] [15] オーバーハングの位置が特定されると、それがBWERに関連しているかどうかを確認するために断面図を作成することができる。[16]しかし、1997年以降、国立気象局は、3次元の反射率勾配の領域と対流におけるBWERの存在を判断するアルゴリズムを開発している。[17]
顕著なBWERの発生は、低角度の平面位置指示器(PPI)で位置を特定した場合、陸上で熱帯低気圧のようなレーダーシグネチャにつながる可能性があります。[18] [19]雷検出システムでは、雷穴(2004年に発見)は、BWERがレーダーに表示される場所に対応しています。[2]
参照
参考文献
- ^ アメリカ国立気象局。「境界付き弱エコー領域」。気象用語集。アメリカ海洋大気庁。 2008年2月8日閲覧。
- ^ abc Martin J. Murphy および Nicholas WS Demetriades。総雷量およびレーダー情報を使用した DFW スーパーセル嵐の雷穴の分析。2008 年 1 月 8 日に取得。
- ^ 「境界付き弱エコー領域」。気象用語集。アメリカ気象学会。2008年2月8日閲覧。
- ^ 高度警戒作戦コース。IC 3-IB: 1. 嵐の尋問。2011-07-21 にWayback Machineにアーカイブ。2008-01-08 に取得。
- ^ レスリー・R・レモン。激しい雷雨の新しいレーダー識別技術と警報基準:予備報告。技術開発ユニット、国立暴風雨予報センター、ミズーリ州カンザスシティ、1977年7月。
- ^ William R. Cotton と Roger A. Pielke。気象と気候に対する人間の影響。2008 年 1 月 8 日に閲覧。
- ^ Richard Jason Lynn. WDSS-II スーパーセル識別および評価アルゴリズム。2008 年 1 月 8 日に取得
- ^ Falk, Kenneth; Parker, William. 「竜巻の回転せん断ノモグラム」。2005年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月8日閲覧。
- ^ Frédéric Fabry (2007-08-14). 「McGill S-band レーダー重篤気象アルゴリズム」.マギル大学. Wayback Machine . 2007-08-14 時点のオリジナルよりアーカイブ。2010-06-14閲覧。
- ^ Duncan, MR; Bellon, A.; Kilambi, A.; Austin, GL; Biron, HP (1992)。「PPS および PPS jr: 気象レーダー製品、厳重な警告、降雨予報の配信ネットワーク」。プレプリント。第 8 回国際会議、気象、海洋学、水文学のためのインタラクティブ情報処理システム。ジョージア州アトランタ。pp. 67–74。
- ^ Austin, GL; Kilambi, A.; Bellon, A.; Leoutsarakos, N.; Hausner, A.; Trueman, L.; Ivanich, M. (1986). 「Rapid II: 強度レーダーデータ処理のための操作可能な高速インタラクティブ分析および表示システム」。アメリカ気象学会 (編)。プレプリント。第 23 回レーダー気象学会議および雲物理学会議。コロラド州スノーマス。pp. 79–82。
- ^ Halle, J.; Bellon, A. (1980)。「カナダ大気環境サービスケベック気象センターにおけるデジタルレーダー製品の運用」。アメリカ気象学会編。プレプリント。第 19 回レーダー気象学会議。フロリダ州マイアミ。pp. 72–73。
- ^ Frédéric Fabry. 「McGill Sバンドレーダー特性」.マギル大学. 2011年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月14日閲覧。
- ^ 高度警戒作戦コース。1. 嵐の尋問。2011-07-21 にWayback Machineにアーカイブ。2008-03-08 に取得。
- ^ Rhonda Scott、Randy M. Steadham、および Rodger A. Brown。WSR-88D の新しいスキャン戦略。2007 年 1 月 28 日に Wayback Machineにアーカイブされ、2008 年 3 月 8 日に取得されました。
- ^ Leslie R. Lemon. レーダーの「3体散乱スパイク」:運用上の大ひょうシグネチャ。2008年3月8日閲覧。
- ^ Valliappa Lakshmanan. 境界付き弱エコー領域アルゴリズム。2008 年 1 月 8 日に取得。
- ^ 嵐予測センター。ノースカロライナ州の「トルネードケーン」、1999 年。2008 年 1 月 8 日に取得。
- ^ David M. Roth. MCS with Eye - 2003年7月21日。2008年1月8日閲覧。
外部リンク
- ノースカロライナ州「トルネードケーン」1999年 - SPC
- MCS with Eye - 2003 年 7 月 21 日 - HPC
