[1]赵思雄, 周晓平, 张可苏, 等. 中尺度低压系统形成和维持的数值实验[J]. 大气科学, 1982, 6(2): 109-117.
[2]Akiyama T. A medium scale cloud cluster in a Baiu front. Part I: Evolution process and fine structure[J]. J Meteor Soc Japan, 1984, 62(3): 485-504.
[3]周晓平, 赵思雄, 张宝严. 梅雨锋上中尺度低压发生的数值模拟实验[J]. 大气科学, 1984, 8(4): 353-361.
[4]Ninomiya K, Akiyama T, Ikawa M. Evolution and fine structure of a long-lived meso-α scale convective system in a Baiu front zone. Part I: Evolution and meso-β scale characteristics[J]. J Meteor Soc Japan, 1988, 66(2): 331-350.
[5]周后福, 郭品文, 翟菁, 等. LAPS分析场资料在暴雨中尺度分析中的应用[J]. 高原气象, 2010, 29(2): 461-470.
[6]赖绍钧, 何芬, 陈海山, 等. 华南前汛期福建一次致洪暴雨过程的中尺度结构特征[J]. 高原气象, 2012, 31(1): 167-175.
[7]葛晶晶, 陆汉城, 张群, 等. 强烈发展的中尺度涡旋影响下持续性暴雨的位涡诊断[J]. 高原气象, 2012, 31(4): 952-962.
[8]杨康权, 张琳, 肖递祥, 等. 四川盆地西部一次大暴雨过程的中尺度特征分析[J]. 高原气象, 2013, 32(2): 357-367, doi: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00035.
[9]梁军, 张胜军, 石小龙, 等. 2010年8月8-10日辽东半岛暴雨过程的中尺度特征分析[J]. 高原气象, 2012, 31(5): 1320-1331.
[10]徐珺, 毕宝贵, 椹芸. 济南7.18大暴雨中尺度分析研究[J]. 高原气象, 2010, 29(5): 1218-1229.
[11]于群, 周发琇, 汤子东, 等. 冬季山东半岛局地性降水气候的形成[J]. 高原气象, 2011, 30(3): 719-726.
[12]沈沛丰, 张耀存. 四川盆地夏季降水日变化的数值模拟[J]. 高原气象, 2011, 30(4): 860-868.
[13]钟水新, 王东海, 张人禾, 等. 一次冷涡发展阶段大暴雨过程的中尺度对流系统研究[J]. 高原气象, 2013, 32(2): 435-445, doi: 10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00042.
[14]郭虎, 段丽, 卞素芬, 等. 利用加密探测产品对\!06731\"北京奥体中心局地暴雨结构特征的精细分析[J]. 热带气象学报, 2008, 24(3): 219-227.
[15]王丽荣, 刘黎平, 王立荣, 等. 一次局地短时大暴雨的中-γ尺度分析[J]. 高原气象, 2011, 30(1): 217-225.
[16]黄士松, 李真光, 包澄澜, 等. 华南前汛期暴雨[M]. 广东: 广东科技出版社, 1986.
[17]周天军, 钱永甫. 地形效应影响数值预报结果的试验研究[J]. 大气科学, 1996, 20(4): 452-462.
[18]程麟生, 郭英华. 初始条件和大地形对西南涡演变的中尺度模拟影响[J]. 兰州大学学报: 自然科学版, 1990, 26(4): 140-147.
[19]程麟生, 彭新东, 丑纪范. 不同地形和下垫面对冬季地中海气旋发展影响的数值模拟[J]. 高原气象, 1994, 13(1): 20-27.
[20]彭新东, 程麟生. 高原东侧低涡切变线发展的个例数值研究. Ⅱ中尺度数值模拟[J]. 兰州大学学报: 自然科学版, 1994, 30(1): 124-131.
[21]赵平, 孙淑清. 一次西南低涡形成过程的数值试验和诊断(一)地形动力作用和潜热作用对西南低涡影响的数值试验对比分析[J]. 大气科学, 1991, 15(6): 46-52.
[22]赵玉春, 王叶红. 高原涡诱生西南涡特大暴雨成因的个例研究[J]. 高原气象, 2010, 29(4): 819-831.
[23]赵玉春, 许小峰, 崔春光. 中尺度地形对梅雨锋暴雨影响的个例研究[J]. 高原气象, 2012, 31(5): 1268-1282.
[24]李强, 李永华, 周锁铨, 等. 基于WRF模式的三峡地区局地下垫面效应的数值试验[J]. 高原气象, 2011, 30(1): 83-93.
[25]高坤, 翟国庆, 俞樟孝, 等. 华东中尺度地形对浙北暴雨影响的模拟研究[J]. 气象学报, 1994, 52(2): 157-164.
[26]翟国庆, 高坤, 俞樟孝, 等. 暴雨过程中中尺度地形作用的数值试验[J]. 大气科学, 1995, 19(4): 475-480.
[27]李鸿洲, 蔡则怡, 徐元泰. 华北强飑线生成环境与地形作用的数值试验研究[J]. 大气科学, 1999, 23(6): 713-721.
[28]姜学恭, 沈建国, 刘景涛, 等. 地形影响蒙古气旋发展的观测和模拟研究[J]. 应用气象学报, 2004, 15(5): 601-611.
[29]段丽, 陈联寿, 徐祥德. 山脉地形对热带风暴Fitow结构和运动影响的数值试验[J]. 气象学报, 2006, 64(2): 186-193.
[30]姜勇强, 王元. 地形对1998年7月鄂东特大暴雨鞍型场的影响[J]. 高原气象, 2010, 29(2): 297-308.
[31]Anthes R A, Warner T T. Development of hydrodynamics models suitable for air pollution and meso-meteorological studies[J]. Mon Wea Rev, 1978, 106: 1045-1078.
[32]Anthes R A, Hise E Y, Kuo Y H. Description of the Penn State/NCAR meso-scale model Version 4(MM4)[R]. NCAR Technical Note, NCAR/TN-282+STR, 1987: 66.
[33]Dudhia J. A nonhydrostatic version of Penn State/NCAR meso-scale model: Validation tests and simulation of an Atlantic cyclone and cold front[J]. Mon Wea Rev, 1993, 121: 1493-1513.
[34]Grell G A, Dudhia J, Stauffer D R. A description of the fifth-generation Penn State/NCAR meso-cale model (MM5)[R]. NCAR Technical Note, NCAR/TN-398+STR, 1994: 138.
[35]Kuo H L. Further studies of the parameterization of effect of cumulus convection on large scale flow[J]. J Atmos Sci, 1974, 311: 1232-1240.
[36]Anthes R A. A cumulus parameterization scheme utilizing a one-dimensional cloud model[J]. Mon Wea Rev, 1977, 105: 270-286.
[37]Kain J S, Fritsch J M. Convective parameterization for meso-scale models: The Kain-Fritsch scheme[J]. Meteor Monogr, 1993, 24: 165-170.
[38]Arakawa A, Schubert W H. Interaction of a cumulus cloud ensemble with the large scale environment[J]. J Atmos Sci, 1974, 31: 674-701.
[39]Fritsch J M, Chappell C F. Numerical prediction of convectively driven meso-scale pressure systems. PartⅠ: Convective parameterization[J]. J Atmos Sci, 1980, 37: 1722-1733.
[40]Betts A K. A new convective adjustment scheme. PartⅠ: Observational and theoretical basis[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 1986, 112: 677-691.
[41]Betts A K, Miller M. A new convective adjustment scheme. Part Ⅱ: Single column tests using GATE wave, BOMEX and arctic air-mass data sets[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 1986, 112: 693-709.
[42]Zhang D L, Fritsch J M. Numerical simulation of the meos-β scale structure and evolution of the 1977 Johnstown flood. PartⅠ: Model description and verification[J]. J Atmos Sci, 1986, 43: 1913-1943.
[43]Grell G A. Prognostic evaluation of assumptions used by cumulus parameterization[J]. Mon Wea Rev, 1993, 121: 764-787.