
弓状エコーは、射手の弓のような形をした中規模対流システムからの特徴的なレーダー反射です。これらのシステムは、激しい直線風や、時には竜巻を発生させ、大きな被害をもたらします。また、デレチョになったり、線状エコー波パターン(LEWP) を形成したりすることもあります。
研究
「ボウエコー」という用語は、セオドア・フジタが1978年5月に発表した論文「NIMROD計画のためのダウンバースト識別マニュアル」で初めて使用されました。[1] 2004年には、ボウエコーの形成、特に弱く組織化されたスコールラインとスーパーセルからのボウエコーの形成をより正確に予測するための研究が行われました。研究者は、ボウエコーは弱く組織化されたセルで最も発生する可能性が高いと判断しました。[2] 2007年には中西部ボウエコーワークショップが開催され、気象学者が集まり、ボウエコーをより深く理解するための研究を共有しました。[3]
形成
弓状エコーは、スコールラインまたは対流性雷雨のラインと関連しています。これらのエコーの大きさは 20 ~ 200 km で、3 ~ 6 時間の持続時間があります。弓状エコーは、中程度から強い風のせん断が大気の下 2 ~ 3 km に存在する場合に発生する傾向があります。スコールラインに似ていますが、弓状エコーは規模が小さく、内部の風によって動かされます。外側に押し出され、時間が経つと消える傾向があります。弓状エコーは、嵐自体で竜巻が形成される可能性も低下させます。「弓形」のエコーは、システムの後部で強い流れが集中した結果です。[4]嵐の幅全体にわたって壊滅的な被害を引き起こす特に強い弓状エコーは、しばしばデレチョ と呼ばれます。
後方流入ジェット
ボウエコーの形成には、中層に強い上昇した後方流入ジェットが必要です。表面の冷たいプールと中高気圧の強さ、および対流による上空の暖かい気温により、中層に中低気圧が形成され、ジェットが強化されます。対流の端に達すると、ジェットは下降して表面に沿って広がり、直線的な風を生み出します。[4]
ブックエンドの渦
後方流入ジェットが嵐のシステムを弓状に曲げた後、ブックエンドまたはラインエンドの渦がジェットの両側に発生します。これらの渦の強さは同様です。[5] 弓状エコーのサイズが小さいため、渦はそれらの間の中層の流れを強め、後方流入ジェットを強化します。下降ジェットから地表風が増加します。[4] 嵐の寿命が長くなるにつれて、コリオリの力が低気圧性の渦を強め、高気圧性の渦を弱めるように作用します。その後、システムは非対称のコンマ型のエコーを発達させます。[4] [5]これらの渦の中で、 いくつかの埋め込まれた竜巻やガストネードが発生します。

最も強い風

被害をもたらす直線的な風は、ボウエコーの中心付近で発生することが多い。激しい雷雨による被害は、米国本土48州におけるすべての深刻な報告の半数を占め、竜巻による被害よりも一般的である。デレチョと呼ばれる持続時間が長く強力なボウエコーの一種では、風速が時速100マイル(160 km/h)に達するかそれを超え、数百マイルに及ぶ被害経路を生み出す可能性がある。[6] ボウエコーは、多くの竜巻と同じくらい強い直線的な風を生み出す可能性がある。実際、強いボウエコーは、ほとんどの竜巻よりも広範囲で激しい被害を生み出す。また、線状エコーの波パターンの形をしたボウエコーは、竜巻が発生しやすい環境を作り出す。
アメリカ合衆国西部内陸部の半乾燥気候と起伏の多い地形は、弓状エコーの発生には適さない。しかし、2011年4月21日、ユタ州のグレートソルトレイク(GSL)を横切って高速で移動する中層対流圏擾乱に伴う弓状エコーが発生し、その経路に沿って破壊的な風が生じた。[7]
注目すべき弓状エコー嵐
1674年、オランダのユトレヒト市は、現在では弓状エコー嵐と考えられている嵐によって壊滅的な被害を受けました。市の被害の一部は今でも見ることができ、ヨーロッパの他の地域でも激しい嵐が記録されました。[8] [9]
2014年のペンテコステ週末のヨーロッパの嵐では、激しい弓状の反響がライン=ルール 大都市圏を横切り、[10] 6人が死亡し、推定6億5000万ユーロの損害が発生しました。[11]
参照
参考文献
- ^ ボウエコープロトタイプ
- ^ Klimowski, Brian A.; Mark R. Hjelmfelt; Matthew J. Bunkers (2004 年 8 月)。「レーダー観測による弓状エコーの初期進化」。天気と予報。19 (4): 727–734。Bibcode :2004WtFor..19..727K。doi : 10.1175 /1520-0434(2004) 019 <0727:ROOTEE>2.0.CO; 2。
- ^ ミッドウェスト ボウ エコー ワークショップ
- ^ abcd MetEd 登録ページ
- ^ ab AMS 用語集 2007年4月19日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ 「風害に関する質問と回答:基本事項」。2012年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月23日閲覧。
- ^ 趙ら。 2014: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1455/abstract
- ^ 「1674年に奇妙な嵐が街全体を破壊した」2018年12月18日。
- ^ Van Der Schrier, Gerard; Groenland, Rob (2017). 「1674年8月1日の低地諸国における雷雨の再現」.自然災害と地球システム科学. 17 (2): 157–170. Bibcode :2017NHESS..17..157V. doi : 10.5194/nhess-17-157-2017 .
- ^ “レーダー標準 vom 09.06.2014、20:10 Uhr - Nordrhein-Westfalen”. Kachelmannwetter - Jetzt Lesezeichen setzen (ドイツ語) 。2023 年1 月 14 日に取得。
- ^ “Versicherer: NRW-Unwetter "Ela" kostet 650 Millionen".デア・シュピーゲル(ドイツ語)。 2014 年 7 月 2 日 。ISSN 2195-1349 。2023 年1 月 14 日に取得。
外部リンク
- NIMROD 計画のダウンバースト識別マニュアル[リンク切れ] (NASA 技術レポート サーバー) (1978 年 5 月)
- スコールラインとバウエコー対流システムの構造と進化 (NWS)
- ボウエコープロトタイプ(SPC)
- 弓のエコーは何が生み出すのでしょうか?
- 気象用語集
- ミッドウェストボウエコーワークショップ
- ボウエコーと MCV 実験: 観察と機会 ( BAMS )
- ボウエコー:観測、数値シミュレーション、および悪天候検出方法(WAF)
- 1674年に奇妙な嵐が街全体を襲った
