王  元

博士

南京大学教授、博士生导师


yuanasm@nju.edu.cn
+86-25-89683992

荣誉与社会兼职
国务院政府特殊津贴获得者
现任中国气象学会天气学委员会副主任
现任中国气象局-南京大气联合研究中心(NJCAR)主任
国际中尺度对流系统联盟 (ICMCS)执委会成员
曾任中尺度灾害性天气教育部重点实验室主任
曾获得教育部基础研究奖一等奖、军队科技进步一等奖、江苏省科学技术奖一等奖
主讲课程(2020)
新生研讨课: “走进风雨 ”  主讲教师:王元
本科二年级主干课:”天气学原理”主讲教师: 江静、王元等
本科四年级公共研讨课:“行星上的风暴” 主讲教师:王元
研究生二年级主干课:“高等天气学 ”主讲教师: 王元
主要在研科学项目
世界气象组织天气研究计划(WMO/WWRP/UPDRAFT)”登陆台风降水研究发展计划”首席科学家 王元 2019-2023年12月(联合首席);2014年12月- 2018年 12月(首席)
国家自然基金委重点项目:青藏高原中小尺度地形动力学研究,首席科学家 王元 2019年01月- 2022年 12月
国家重点研发计划:我国北方局地突发性强降水机理及预报方法研究,首席科学家 王元 2018年12月-2021月12月
第二次青藏高原科学考察:西风—季风协同作用对亚洲水塔变化的影响(2019QZKK0105)核心成员(王元)2019年11月-2022年10月
求学经历(1997)

  1997年10月毕业于鲁汶大学(比利时)物理系天文与地球科学专业(Universite Catholique de Louvain, INSTUT D’ASTRONOMIE ET DE GEOPHYSIQUE, GEORGES LEMAITRE),并获得物理学博士学位。在鲁汶大学(比利时)攻读博士阶段,参与了欧洲MAR三维大气原始方程组模式的设计。并曾在瑞典国家气象和水文研究所(SMHI)任访问学者,从事大气行星边界层的理论和数值研究。在欧洲求学期间,是瑞典WENNER-GREN CENTER 基金获得者。
工作经历(1998-现在)

  1997年12月回国,1998年3月在南京大学大气科学系南京大学中尺度灾害性天气教育部重点实验室工作,2001年起曾担任该实验室常务副主任、大气科学系副主任。2006年9月起担任全球最大的赌钱网(亚洲)集团有限公司副经理。南京大学教学指导委员会委员,南京大学第4-5届教代会执委。
  回国后,先后主持国家自然基金重点项目、国家自然基金面上项目;主持973项目课题、973项目专题;教育部回国留学人员专项研究基金、江苏省自然基金、南京大学“211”专项研究基金、南京大学“985”专项研究基金;并主持或参加了国家、省部级和国家气象局横向项目20余项。
  在专业研究领域方面,主要从事天气学、天气预报和天气动力学研究以及下垫面与大气相互关系物理过程等领域相关研究。已发表论文200余篇,参与出版著作4部。曾获江苏省科学技术奖一等奖(2014年、排名第一)、全军科技进步一等奖(2011年、排名第二)、全国海洋科学奖二等奖(2019年、排名第三)、教育部提名国家科学技术奖(自然科学奖)一等奖(2005年、排名第四)。并曾参与获得全国普通高等学校优秀教材一等奖、国家精品教材建设奖励、江苏省高等公司产品成果二等奖(2014年、排名第四)以及其它省部级和校级科学研究奖。2006年获全国气象科技先进工作者荣誉称号,2010年获中国气象学会优秀学会工作者称号。
  目前担任中国气象学会第27届天气学委员会副主任委员、中国气象学会第27届台风委员会副主任委员、中国气象学会27届气象教育与培训委员会第委员会委员。
  江苏省气象学会常务理事、江苏省气象学会天气学与动力气象委员会主任;上海区域气象中心科学指导委员会副主任委员、中国科学院寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室学术委员会委员、江苏省气象局科学技术委员会委员、安徽省气象局科学技术委员会委员、江苏省气象研究所科学技术委员会委员、浙江省气象科学研究所科学技术委员会委员、贵州省山地气候研究所学术委员会委员、甘肃省气象科学研究所科学技术委员会委员。
  曾任国家自然基金委员会第十四届地球科学部大气科学专家评审组成员、中国科学院重点部署项目咨询专家、南京市气象学会副理事长、第七届全国台风及海洋气象专家工作组专家、国家气象中心预报员团队特聘专家、黑龙江气象局特聘专家、江苏省气象科学研究所科学指导委员会特聘专家、南京气象雷达开放实验室副主任;还曾任江苏省高校哲社重点研究基地“气候变化与公共政策研究院”学术委员会委员、江苏省质量技术监督局气象标准化专业技术委员会委员、南京市风电装备行业协会委员、中国气象学会26届气象科学普及工作委员会委员;中国人民解放军南京军区“334”高层次科技人才培养工程培养对象带教导师。《气象科学》杂志副主编、《气候与环境研究》、《气象与减灾研究》、《高原山地气象研究》、《暴雨、灾害》、《气象科技进展》等杂志编委。

代表论文
 1.Zhuge, X., X. Zou, and Y. Wang, 2021: Determining AHI cloud-top phase and intercomparisons with MODIS products over North Pacific. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 59.
 2.Zhang, S., D. B. Parsons, and Y. Wang, 2020: Wave disturbances and their role in the maintenance, structure, and evolution of a mesoscale convection system. J. Atmos. Sci., 77, 51–77.
 3.Abulikemu, A., Y. Wang, R. Gao, Y. Wang, and X. Xu, 2019: A numerical study of convection initiation associated with a gust front in Bohai Bay region, North China. J. Geophy. Res. Atmos., 124, 13843−13860.
 4.Song, J., Klotzbach, P. J., Tang, J., and Wang, Y., 2018: The increasing variability of tropical cyclone lifetime maximum intensity. Sci Rep., 8, 16641.
 5.Xu, X., J. Song, Y. Wang, and M. Xue, 2017: Quantifying the effect of horizontal propagation of three-dimensional mountain waves on the wave momentum flux using Gaussian beam approximation. J. Atmos. Sci., 74, 1783−1798.
 6.Zhuge, X., X. Zou, and Y. Wang, 2017: A fast cloud detection algorithm applicable to monitoring and nowcasting of daytime cloud systems. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 55, 6111-6119.
 7.Li, X., J. Ming., M. Xue, Y. Wang, and K. Zhao, 2015: Implementation of a dynamic equation constraint based on the steady state momentum equations within the WRF hybrid ensemble-3DVar data assimilation system and test with radar T-TREC wind assimilation for tropical Cyclone Chanthu (2010), J. Geophy. Res. Atmos., 120, 4017-4039.
 8.Ming, J. , J. A. Zhang, R. F. Rogers, F. D. Marks, Y. Wang, and N. Cai, 2014: Multiplatform observations of boundary layer structure in the outer rainbands of landfalling typhoons. J. Geophy. Res. Atmos, 119, doi: 10.1002/2014JD021637.
 9.Wang, Y., Song, J. and Wu R., 2013: A new insight into the contribution of environmental conditions to tropical cyclone activities. Acta Meteor. Sinica. 27, 344-355.
 10.Xu, X., Y. Wang, and M. Xue, 2012: Momentum flux and flux divergence of gravity waves in directional shear flows over three-dimensional mountains. J. Atmos. Sci., 69, 3733−3744.
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