Повышение точности прогнозирования гроз и града во внутримассовой конвективной облачности Западной Сибири является актуальной задачей. Перспективные инструменты для ее решения – современные доплеровские метеорологические радиолокаторы (ДМРЛ-С). В настоящей статье представлены результаты исследования радиолокационных параметров внутримассовой кучево-дождевой облачности на основе данных ДМРЛ-С (Новосибирск) с привлечением результатов наблюдений 18 метеорологических станций в радиусе 200 км от ДМРЛ-С и синоптических карт за июнь – август 2021–2023 гг. Проведено сравнение радиолокационных характеристик облачности внутримассовых и фронтальных гроз. Установлено, что внутримассовые грозы чаще формируются при антициклональной циркуляции в областях повышенного давления и характеризуются меньшими значениями радиолокационных параметров. Более высокие показатели отражаемости и водности наблюдаются при развитии гроз в циклонических условиях и размытых барических полях. В целом изменчивость параметров внутримассовой грозовой облачности меньше, чем фронтальной. Полученные результаты могут быть использованы для уточнения диагностических критериев и совершенствования сверхкраткосрочного прогноза гроз и града.
Западная Сибирь, внутримассовые грозы, фронтальные грозы, мезомасштабные конвективные системы, ДМРЛ-С, радиолокационные параметры, синоптические условия, наукастинг
1. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Общее резюме. СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. 124 с.
2. Спрыгин А.А., Прохареня М.И. Диагноз и прогноз конвективных структур с опасными явлениями по данным моделирования и дистанционного зондирования над территорией Беларуси и Центральной России // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 3. С. 6–22.
3. Чернокульский А.В., Елисеев А.В., Козлов Ф.А., Коршунова Н.Н., Курганский М.В., Мохов И.И., Семенов В.А., Швець Н.В., Шихов А.Н., Ярынич Ю.И. Опасные атмосферные явления конвективного характера в России: наблюдаемые изменения по различным данным // Метеорол. и гидрол. 2022. № 5. С. 27–41. DOI: 10.52002/0130-2906-2022-5-27-41.
4. Michibata T. Significant increase in graupel and lightning occurrence in a warmer climate simulated by prognostic graupel parameterization // Sci. Report. 2024. V. 14. P. 3862. DOI: 10.1038/s41598-024-54544-5.
5. Pérez-Invernón F.J., Gordillo-Vázquez F.J., Huntrieser H., Jöckel P. Variation of lightning-ignited wildfire patterns under climate change // Nat. Commun. 2023. V. 14, N 887. DOI: 10.1038/s41467-023-36500-5.
6. Kharyutkina E.V., Pustovalov K.N., Moraru E.I., Nechepurenko O.E. Analysis of spatio-temporal variability of lightning activity and wildfires in Western Siberia during 2016–2021 // Atmosphere. 2022. V. 13. P. 669. DOI: 10.3390/atmos13050669.
7. Алексеева А.А., Бухаров В.М., Лосев В.М. Диагностика града на основе данных ДМРЛ-С и результатов численного моделирования // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2023. № 2. С. 114–127. DOI: 10.37162/2618-9631-2023-2-114-127.
8. Дядюченко В.Н., Павлюков Ю.Б., Вылегжанин И.С. Доплеровские радиолокаторы в России // Наука в России. 2014. № 1. С. 23–27.
9. Методические указания по использованию информации доплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С в синоптической практике. М.: Росгидромет, ФГБУ «ЦАО», 2019. 126 с.
10. Абшаев М.Т., Абшаев А.М., Синькевич А.А., Михайловский Ю.П., Веремей Н.Е., Стасенко В.Н., Аджиев А.Х., Павар С.Д., Гопалакришнан В. Об особенностях развития суперячейкового конвективного облака в стадии максимальной грозовой активности (19 августа 2015 г., Северный Кавказ) // Метеорол. и гидрол. 2022. № 4. С. 96–110.
11. Горбатенко В.П., Дульзон А.А. Влияние изменения подстилающей поверхности на грозовую активность // География и природные ресурсы. 1997. № 2. С. 142–146.
12. Павлюков Ю.Б., Серебряник Н.И., Карпов Б.Н. Валидация радиолокационных наблюдений опасных явлений погоды на сети ДМРЛ по данным наземной наблюдательной сети Росгидромета // Тр. МФТИ. 2016. Т. 8, № 1. С. 95–101.
13. Климатическое описание аэродрома Новосибирск (Толмачево) (обновление периода наблюдений 2001–2024 гг.). Введено в действие с 01.07.2025 г. приказом от 25.06.2025 г. № 94.
14. Ананова Л.Г., Карпова А.А., Апостолиди Х.Т. Синоптические условия образования гроз над юго-востоком Западной Сибири // Труды Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института: Сб. статей. Новосибирск: Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт, 2023. С. 29–42. DOI: 10.55235/0320359X_2023_108_29.
15. Богаткин О.Г. Авиационные прогнозы погоды. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 288 с.
16. Калинин Н.А., Смирнова А.А. Методика расчета водности и водозапаса кучево-дождевой облачности // Вестн. Удмуртского ун-та. 2008. Вып. 1. С. 59–71.
17. Markowski P.M., Richardson Y.P. Mesoscale Meteorology in Midlatitudes. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 430 p.
18. Горбатенко В.П., Кижнер Л.И., Апостолиди Х.Т., Карпова А.А. Оценка информативности радиолокационных данных при анализе фронтальной кучево-дождевой облачности в Западной Сибири // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2025. № 4. С. 33–51. DOI: 10.37162/2618-9631-2025-4-33-51.
19. Синькевич А.А., Тарабукин И.А., Торопова М.Л., Михайловский Ю.П., Веремей Н.Е., Куров А.Б., Юсупов И.Е., Бочарников Н.В., Лялюшкин А.С., Солонин А.С., Старых Д.С. Строение и характеристики кучево-дождевого облака во время формирования молний // Оптика атмосф. и океана. 2023. Т. 36, № 11. С. 921–927. DOI: 10.15372/AOO20231107; Sin’kevich A.A., Tarabukin I.A., Toropova M.L., Mikhailovskii Yu.P., Veremei N.E., Kurov A.B., Yusupov I.E., Bocharnikov N.V., Lalushkin A.S., Solonin A.S., Starykh D.S. Structure and characteristics of a Сb during lightning // Atmos. Ocean. Opt. 2024. V. 37, N 1. P. 66–73.