主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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青藏高原复杂地形与非均匀下垫面可驱动山谷风与湖陆风等局地尺度环流,对大气边界层发展、对流触发、云降水等具有重要影响。然而,现有数值模式普遍采用一维边界层参数化方案,仅考虑垂直湍流混合过程,忽略了水平湍流交换作用,难以精确模拟复杂地表的局地环流。
近日,中国科学院青藏高原研究所科研团队依托探空、边界层塔及激光测风雷达等多源观测资料,评估了三维边界层参数化方案对珠穆朗玛峰地区山谷风、纳木错地区湖陆风两类典型局地环流的模拟能力。
结果表明,相较于传统一维边界层方案,该三维边界层方案能够更精准地再现局地环流关键特征。在珠穆朗玛峰地区,三维边界层方案可模拟午后强风的垂直伸展高度及持续时间,并通过水平湍流混合将西侧山坡的西风动量融入本地谷风,准确再现了观测到的午后西南风;而一维边界层方案仅能模拟出东南风且强风厚度偏薄。在纳木错地区,三维边界层方案能够更准确地捕捉湖风的开始时间、强度及垂直结构。
研究进一步发现,在夜间稳定边界层模拟中,该方案的强水平扩散削弱了驱动陆风的热力梯度,无法复现陆风风速随高度增加的特征。
该研究揭示了水平湍流混合对青藏高原白天对流天气局地环流模拟的关键作用,同时发现其参数化处理在夜间稳定条件下仍需优化,为改进复杂地表边界层参数化提供了科学依据。
相关研究成果发表在Journal of Geophysical Research:Atmospheres上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院等的支持。

六种边界层方案模拟的珠峰地区近地面风场对比图
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