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另外網站Joint Typhoon Warning Center Celebrates 60th Anniversary也說明:JTWC is a joint Navy and Air Force command that provides Tropical Cyclone (TC) forecasting and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ( ...

國立中央大學 水文與海洋科學研究所 潘任飛所指導 阮煌隆的 二月份最強颱風:Wutip (2019) 之 大氣與海洋條件 (2021),提出JTWC關鍵因素是什麼,來自於超級颱風、海水面高度、颱風大小、海洋溫度結構、海水面冷卻。

而第二篇論文國立臺灣大學 大氣科學研究所 游政谷所指導 潘知行的 颱風外圍雨帶生成之觀測統計分析 (2020),提出因為有 颱風外圍雨帶、雷達觀測、外圍雨帶之生成的重點而找出了 JTWC的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了JTWC,大家也想知道這些:

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二月份最強颱風:Wutip (2019) 之 大氣與海洋條件

為了解決JTWC的問題,作者阮煌隆 這樣論述:

颱風蝴蝶(Wutip)於2019年2月在西北太平洋上生成並在7日內快速增強為強烈颱風。然而,與當前颱風研究互相牴觸的是颱風蝴蝶所通過的海洋,其海平面高度比平常低(平均負8.5公分)。顯示當時的海洋環境並不適合其成長。因此,本研究旨在透過一系列的觀測與再分析資料(如 JTWC 最佳颱風路徑、HYCOM、SODA 和ERA5),去瞭解許多不同因素(如大尺度海洋、大氣環境與颱風特徵等)對 Wutip強度的影響。於第一項討論中,透過比較Wutip 與14年內 (2005-2018) 年際及冬季的長期氣候值颱風大小,此研究發現颱風大小對於Wutip的增強並非主因:經由Price 2009模式的敏感性實

驗測試發現,Wutip颱風大小約比氣候值要大10%-20%,因此Wutip所引起的海表面溫度冷卻要比氣候值強約15%-30%。接著在第二項討論中,將這14年內所有1 月份的颱風進行比較後發現,較冷的上層垂直海溫結構時常伴隨著較強的海表面溫度冷卻效應,大於2.5℃。因此,較冷的海溫結構可能是限制1月份的歷史紀錄中颱風無法成為強烈颱風的原因。而第三項討論中,在2月份的颱風增強過程中,西北太平洋的東南象限往往是提供能量最顯著的區域。值得注意的是,若Wutip生成或增強於其他象限(西南、西北、東北)則其將無法成為如此強且能破紀錄的颱風。由大氣環境分析發現,較弱的垂直風切 (7-8 m/s) 在1,2月

份往往是強烈颱風發展的有利與控制因子;與之相對的是,較乾的中層空氣減慢了強烈颱風與非強烈颱風的增強過程。最後,本研究著重在西北太平洋上的溫暖的海洋結構氣候背景場,以及Wutip颱風生成與快速增強的地點,扮演了至關重要的角色,並探討大氣條件等因素,亦會參與Wutip的快速增強過程。

颱風外圍雨帶生成之觀測統計分析

為了解決JTWC的問題,作者潘知行 這樣論述:

颱風雨帶是颱風最主要的結構特徵之一,也是除了眼牆以外風雨最強的集中區。當颱風雨帶位於3倍最大風速半徑(radius of maximum wind,RMW)以外的區域,稱之為外圍雨帶。目前對於這些外圍雨帶來源與其伴隨環境特徵的了解非常有限。本研究主要利用中央氣象局的4座氣象雷達資料、美國聯合颱風警報中心(Joint Typhoon Warning Center)的颱風最佳路徑資料與歐洲中期天氣預報中心(European centre for medium-range weather forecasts)的ERA5再分析資料進行外圍雨帶生成之統計分析。檢視2002-2019年99個侵台颱風之雷

達回波圖後,從95個颱風中挑選了1029個外圍雨帶個案,並統計分析其生成位置、環境特徵與移動特性。結果顯示外圍雨帶生成於廣大區域(離颱風中心100-500 km),平均徑向距離為334 km,其中又以徑向距離在200-300 km之間有最多的雨帶生成。相對於RMW,雨帶大多生成於3-7倍的RMW之間,即颱風內核邊界(inner-core boundary)附近至外圍地區(outer region),其中又以4-5倍RMW位置佔比最高。外圍雨帶在颱風各象限的分佈僅具些微的不對稱,於颱風行進方向之前方;以及環境垂直風切向量的右後方,即上風切右側象限 (upshear right quadrant)

有較多的雨帶生成,約佔總個案數的38 %。上述統計特徵與先前有關外圍颱風雨帶之相關研究結果有所不同。另外,我們發現雨帶所在方位的環境低層輻合較周圍大,相對濕度也較高。至於雨帶移行部分,約47 %的外圍雨帶相對於颱風的移動有向外傳播(outward propagation)的趨勢,約29 %為移動情形不顯著,僅有24 % 是向內傳播(inward propagation) ,且雨帶走向與颱風環流之間的夾角大小是影響傳播速度的重要因素之一。平均而言,雨帶相對於颱風是以1.3 m s-1 向外移動,此移速與慣性重力波的理論波速相差甚遠。