<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Li Dong | Yi Zhuang</title><link>https://vortexer99.github.io/authors/li-dong/</link><atom:link href="https://vortexer99.github.io/authors/li-dong/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Li Dong</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>en-us</language><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><item><title>A Season-Dependent Weather Predictability Barrier Phenomenon in the Martian Atmosphere</title><link>https://vortexer99.github.io/publications/season-dependent-martian-predictability-barrier/</link><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://vortexer99.github.io/publications/season-dependent-martian-predictability-barrier/</guid><description>&lt;ul&gt;
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&lt;h2 id="中文简介"&gt;中文简介&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;准确的火星天气预报对于未来探测任务十分重要，但火星大气自身的可预报性仍缺乏系统认识。本研究在 LMD Mars 行星气候模式中引入繁殖向量（BV）方法，考察初始误差的增长，发现火星大气每年都会在特定季节出现季节依赖的天气可预报性障碍（S-WPB）：温度初始误差在这些时段更容易显著放大。EMARS 再分析资料也侧面佐证了这一现象。进一步分析表明，这种快速误差增长源于特定初始误差结构与近饱和水汽条件的相互作用，并通过水冰云辐射效应形成正反馈。研究结果为理解火星天气预报误差的增长、改进目标观测和资料同化策略，以及未来火星探测任务的气象保障提供了理论依据。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>