夏季风爆发对南海南北部低空大气波导的影响

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南海夏季风爆发的气候特征

南海夏季风爆发的气候特征

南海夏季风爆发的气候特征
刘霞;谢安;叶谦
【期刊名称】《热带气象学报》
【年(卷),期】1998(14)1
【摘要】首先以南海区域平均的候平均OLR值下降至235W/m2,同时纬
向风由东转成西为定义标准确定南海季风从1979到1994年间爆发的平均日期是5月第4候,然后对16年(1979-1994年)的OLR场、风场及θse场的时段叠加合成图进行了分析,认为南海夏季风的建立是南海-西太平洋系统所造成。

南海夏季风爆发前后,南海地区环流系统最显著的特征是低层西太平洋副高脊减弱东撤;高层南亚高压从10°N的菲律宾北跳到15°N以北的中南半岛;位势不稳定和热带对流的演变呈现海洋上的爆发晚于大陆和岛屿地区的特征,只是位势不稳定的变化超前深对流的发展。

而爆发前后,周围地区对南海的最直接影响来自南海上游70-90°E赤道西风的加强和北抬东伸,同时索马里越赤道气流
的加强和阿拉伯海高压的北撤,通过影响赤道西风也间接影响到南海。

【总页数】10页(P28-37)
【作者】刘霞;谢安;叶谦
【作者单位】北京大学地球物理系暴雨监测和预测国家实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P425.42;P732.3
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南海夏季风爆发的大气热源特征及其爆发迟早原因的探讨

南海夏季风爆发的大气热源特征及其爆发迟早原因的探讨

南海夏季风爆发的大气热源特征及其爆发迟早原因的探讨蓝光东;温之平;贺海晏【期刊名称】《热带气象学报》【年(卷),期】2004(020)003【摘要】利用ECMWF(1979~1993年)的再分析资料分析了南海夏季风爆发前后的大气热源演变特征,并由此确定了南海夏季风爆发的大气热源判据.将该判据应用于1979~1993年总共15年的平均场,可判定南海夏季风平均于28候(5月第4候)爆发.而且,对于逐年南海夏季风爆发,该判据也有较好的指示意义.本文还发现,南海夏季风爆发的迟早与4月份40 (S纬圈平均的大气热源垂直积分<Q1>有着非常密切的联系,由此得到的南海夏季风爆发时间的前期判定指标能较好地判断南海夏季风的爆发时间.南海夏季风爆发迟早的原因,及其与4月份40 (S纬圈平均<Q1>之间的联系,可以通过南北半球哈得莱环流的变化得到解释.【总页数】10页(P271-280)【作者】蓝光东;温之平;贺海晏【作者单位】中山大学季风与环境研究中心/大气科学系广东广州 510275;中山大学季风与环境研究中心/大气科学系广东广州 510275;中山大学季风与环境研究中心/大气科学系广东广州 510275【正文语种】中文【中图分类】P425.4.2【相关文献】1.南海夏季风爆发迟早的影响因子分析 [J], 梁肇宁2.南海夏季风爆发迟早年对流层温度场演变特征及其热力成因 [J], 简茂球;贺海晏3.南海夏季风爆发迟早与赤道纬向风关系的诊断研究 [J], 周浩;温之平;蓝光东4.影响1991年和1994年南海夏季风爆发迟早的物理因子探讨 [J], 梁肇宁;温之平;袁卓建;覃慧玲5.南海夏季风爆发早晚的大气热源特征分析 [J], 王艳莹;贵志成;赵小平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

季风期间南海低空大气波导统计分析

季风期间南海低空大气波导统计分析

季风期间南海低空大气波导统计分析成印河;赵振维;张玉生【摘要】Based on the sounding data four times a day observed on related sounding station, R/V "Kexue 1" and R/V "Shiyan 3" during the South China Sea Monsoon Experiment (SCSME), the characteristic parameters of strong atmospheric ducts such as occurrences, duct height etc are analyzed using the cutoff wavelength formula. The results show that the probability of the lower strong atmospheric ducts occurring over the South China Sea (SCS) is about 30% during the Monsoon period and rises gradually from the north to the south of the SCS. However, the atmospheric duct heights are gradually low from north to south and 70 % of occurred duct heights are within lkm height from the mean sea level. The total tendency of the daily variability of the probability of the occurrence and duct height is similar and shows "low-high low" shape. The probability of the occurrence in the nighttime is a little bit higher than other time and duct height is lower and more stable in the late at night.%根据1998年南海季风试验期间南海部分探空站、‘科学1号’和‘实验3号’观测的每天4次的高分辨率探空资料,引入截止波长判断式,统计分析了南海季风期间较强大气波导发生规律及时空分布特征。

南海夏季风爆发早晚的大气热源特征分析

南海夏季风爆发早晚的大气热源特征分析

南海夏季风爆发早晚的大气热源特征分析王艳莹;贵志成;赵小平【期刊名称】《广东气象》【年(卷),期】2017(039)004【摘要】利用1972-2007年NCEP/NCAR再分析资料计算大气热源,分析了南海夏季风爆发前后大气热源的特征,在此基础上,以南海夏季风爆发偏早年(1983年)和爆发偏晚年(1989年)为例,对比分析大气热源和大气环流特征的差异.结果表明:季风爆发后热源中心有明显的北抬现象,伴随着我国南部至南海区域低层较强的西南风建立;季风爆发偏早年,中层大气在我国以北出现负距平,赤道区域热源中心值较平均水平高,与之对应的是爆发偏晚年热源中心值偏低,偏早年季风爆发前在赤道至南海区域有较大的热源梯度,这种动力和热力形势的配置使季风爆发偏早年Hadley环流强度增强,导致从孟加拉湾向北的水汽输送增多,南海夏季风爆发时间偏早,造成雨带北移的时间提前.【总页数】5页(P15-19)【作者】王艳莹;贵志成;赵小平【作者单位】民航海南空管分局,海南海口571124;解放军63796部队,四川西昌615000;解放军63796部队,四川西昌615000【正文语种】中文【中图分类】P462【相关文献】1.南海夏季风爆发早晚的经向环流异常的机理研究 [J], 温之平;吴乃庚;陈桂兴2.南海海表温时空演变与南海夏季风爆发早晚相关性初探 [J], 齐庆华;蔡榕硕3.近20a孟加拉湾海表温度变化对南海夏季风爆发早晚的影响 [J], 吴丹晖;曾刚4.南海夏季风爆发的大气热源特征及其爆发迟早原因的探讨 [J], 蓝光东;温之平;贺海晏5.南海-西太平洋春季对流10~30天振荡强度对南海夏季风爆发早晚的影响 [J], 李春晖;潘蔚娟;李霞;刘燕因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南海夏季风爆发与大气对流低频振荡的年际变化

南海夏季风爆发与大气对流低频振荡的年际变化

南海夏季风爆发与大气对流低频振荡的年际变化何有海;彭楚明;关翠华;林锡贵;王东晓【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2000(024)006【摘要】根据1980~1991年云顶黑体温度(TBB)相位和强度的变化确定了南海夏季风爆发的时间,分析研究了夏季风爆发期间TBB场和850 hPa风场的变化过程及其与海温的关系。

结果表明:南海夏季风爆发平均时间是5月第4候,它爆发的时间和强度有显著的年际变化,并与大气的低频振荡及前期海洋的热力状况有密切关系。

南海夏季风爆发早年(4月第6候),副热带高压较弱,撤离南海较快,从赤道东印度洋到赤道西太平洋,大气对流活动较强,夏季风爆发南海早于孟加拉湾,季风爆发时90~100oE区域过赤道气流显著加强。

夏季风爆发晚年(6月第1候)情况相反。

南海夏季风爆发早晚与大气30~60天振荡到达南海的位相有关,前冬和早春南海海温的高低和4月中旬至5月中南半岛强对流区的出现时间,是南海夏季风爆发年际变化的前期征兆。

根据前冬南海海温预测1998年南海夏季风爆发的时间和强度与实际相符。

%The onset time of the South China Sea Summer Monsoon (SCSSM) is defined by the changes in phase and strength of temperatures of block body (TBB) at cloud top, and the process of change of TBB and wind field at 850 hPa, as well as its association with sea surface temperatures during SCSSM onset time is analysed. The main results are as follows. The mean onset time of SCSSM is the fourth pentad of May for the period of 1980 to 1991. There exists a significant interannual variation in the onset time and strength of SCSSM which isclosely related to low-frequency oscillation of the atmosphere and the heat states of ocean before the SCSSM onset time. In the years of early onset of SCSSM (the sixth pentad of April) deep convective activities are observed over the region from the eastern equatorial Indian ocean to the western equatorial Pacific ocean, in association with the fast eastwards retreat of the weak western Pacific subtropical high, and the onset time of summer monsoon is earlier over the South China Sea than over the Bay of Bengal. The stronger cross-equatorial flow over the 90~100oE region during the onset time is observed, and vice versa in the years of late onset of SCSSM (the first pentad of June). The onset time of SCSSM is associated with the phase of 30~60 day oscillation of atmosphere arriving over SCS. High or low SST of SCS during the prior winter and early spring and the time of the strongly convective weather occurrence over the Indo-China from middle of April to May are indicators of interannual variations of onset of SCSSM. Prediction of the onset of 1998' SCSSM based on SST during the prior period in SCS is consistent with the fact.【总页数】10页(P785-794)【作者】何有海;彭楚明;关翠华;林锡贵;王东晓【作者单位】中国科学院南海海洋研究所,广州510301;中国科学院南海海洋研究所,广州510301;中国科学院南海海洋研究所,广州510301;中国科学院南海海洋研究所,广州510301;中国科学院南海海洋研究所,广州510301【正文语种】中文【中图分类】P425【相关文献】1.中高纬大气环流异常和低纬30~60天低频对流活动对南海夏季风爆发的影响[J], 温之平;黄荣辉;贺海晏;蓝光东2.季风指数及其年际变化Ⅱ.南海夏季风分量动能强度指数及其年际变化 [J], 张东凌;何卷雄;左瑞亭;曾庆存3.影响南海夏季风爆发年际变化的关键海区及机制初探 [J], 谷德军;纪忠萍;林爱兰4.春季对流层温度的季内和季节以上分量对南海夏季风爆发的年代际变化的相对影响 [J], 尤俊丽;简茂球;林晓霞5.南海夏季风爆发与海温和大气对流的低频变化 [J], 彭楚明;何有海;关翠华;林锡贵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

高考地理真题知识点分类汇编10(自然地理)-气旋(低压)、反气旋(高压)与天气(含解析)

高考地理真题知识点分类汇编10(自然地理)-气旋(低压)、反气旋(高压)与天气(含解析)

2020-2022三年高考地理真题知识点分类汇编10(自然地理)-气旋(低压)、反气旋(高压)与天气(含解析)一、单选题1.(2022·天津·高考真题)下图为某日某时刻的天气图。

回答下题。

据图判断,此时图中阴影所示地区最可能出现降水的是()A.甲B.乙C.丙D.丁(2022·海南·统考高考真题)下图为2022年4月20日20时亚洲部分地区海平面等压线分布图(单位:百帕)。

据此完成下面小题。

2.据图,此时()A.甲地大风降温B.乙地北风劲吹C.丙地阴雨连绵D.丁地风大浪高3.4月21日上午,北京地面能见度较高,高空出现浮尘。

浮尘升空的动力来源是()A.冷锋B.反气旋C.低压D.西北风(2022·浙江·统考高考真题)下图为某地近地面等压线图,图中箭头表示甲地风向及受力情况。

完成下面小题。

4.表示摩擦力的箭头是()A.a B.b C.c D.d5.乙天气系统的气流运动方向是()①顺时针②逆时针③上升④下沉A.①③B.①④C.②③D.②④(2021·海南·统考高考真题)研究表明,中纬西风厚度从近地面可达对流层的上部,受海陆热力性质差异影响,近地面西风带会被破坏。

下图示意亚洲部分地区某季节高空(海拔约5500米高度)西风的位置。

据此完成下面小题。

6.此季节江西和湖北等地出现持续高温天气,其原因是()A.中纬西风向南快速移动B.南海热带气旋活动频繁C.西太平洋副高西伸登陆D.北方冷空气快速向北退缩7.图示高空西风()A.向南移动最远到30°N附近B.南北移动是地球自转引起的C.不受地转偏向力影响D.南侧是副极地低压(2021·天津·统考高考真题)2021年3月中旬我国北方地区发生了一次大规模沙尘暴天气。

据气象专家分析,此次沙尘暴源于蒙古国。

左图是此次沙尘暴在我国过境时某时刻的天气形势图,右图表示此次沙尘暴移动过程中四个时刻沙尘天气的分布状况。

南海夏季风经向环流的20年平均4~6月演变机制

南海夏季风经向环流的20年平均4~6月
演变机制
南海夏季风经向环流的20年平均4~6月演变机制是一个
复杂的过程,它受到了多种因素的影响。

首先,演变机制受到了季节变化的影响。

这是由于春季,夏季风经向环流的强度最强,由西南向东北分布,从海面上吹向北部沿海地区。

春季,夏季风经向环流的强度会逐渐减弱,吹向北部沿海地区的风速也会减慢。

其次,演变机制受到了地理环境的影响。

南海的地理环境影响了夏季风经向环流的演变。

南海地区有着较深的海洋深度,海面温度变化较小,这使得南海的夏季风经向环流的变化较小,比较稳定。

此外,演变机制还受到了大气环流的影响。

南海夏季风经向环流是受到大气环流影响的,尤其是高空大气环流。

大气环流可以影响夏季风经向环流的强度、方向和分布,进而影响夏季风经向环流演变机制。

最后,演变机制还受到了海洋环流的影响。

南海夏季风经向环流是受到海洋环流影响的,海洋环流可以影响夏季风经向环流的方向和强度,进而影响演变机制。

总之,南海夏季风经向环流的20年平均4~6月演变机制是一个复杂的过程,受到了季节变化、地理环境、大气环流和海洋环流等因素的影响。

只有充分了解这些影响因素,才能更好地预测南海夏季风经向环流的变化,从而更好地支撑南海海洋环境的维护和可持续发展。

2007年南海夏季风季节内振荡的北传及影响因子

2007年南海夏季风季节内振荡的北传及影响因子郑 彬,林爱兰,李春晖,谷德军(中国气象局 广州热带海洋气象研究所/热带季风重点开放实验室,广州 510080)摘 要:利用2007年全球降水气候计划GPCP(the Global Precipitation Climatology Project)卫星红外窗口导出的全球降水指数GPI(the Global Precipitation Index)的日降水资料及频率-波数分析方法,分析2007年南海夏季风季节内振荡(Intraseasonal Oscillation,ISO)的传播特征,并使用美国国家环境预报中心NCEP (the National Centers for Environmental Prediction)/美国大气研究中心NCAR(National Center for Atmospheric Research)再分析的逐日资料探讨影响其传播的主要因子。

结果表明,南海夏季风ISO有明显的北传趋势,并且明显比南传分量占优。

影响南海夏季风ISO北传的主要因子是平均纬向风垂直切变和平均经向风对异常水汽的输送。

之所以异常经向风对平均水汽的输送及海-气相互作用的影响在南海地区不重要,而在印度季风区有一定的贡献,是因为平均水汽和纬向风分布在两个地区的差异。

关键词:气候学;季节内振荡;频率-波数分析;南海夏季风;传播1 引 言热带季节内振荡(Intraseasonal Oscillation,ISO)自1971年[1]被发现以来,得到全世界的广泛研究。

在季风爆发期间,受ISO的影响,也会出现持续的少雨期,而且其变率可以比拟年际变率。

由于季风影响超过了全球二分之一的人口,因此,对季风区ISO影响的研究也非常多,包括南亚季风[2],东亚季风[3,4]和南海季风[5,6]。

Madden和Julian最初发现的ISO[1]是向东传播的纬向1波[7],因此也称为热带东传ISO为Madden-Julian模或Madden-Julian Oscillation(MJO)。

南海夏季风爆发的风场标准

南海夏季风爆发的风场标准一、南海夏季风爆发的风场标准的重要性南海夏季风的爆发可是个超级有趣又超级重要的事儿呢。

它就像是大自然的一个信号,告诉我们季节要发生大转变啦。

这个风场标准就像是一把特殊的尺子,能精准地量出南海夏季风到底有没有爆发。

要是没有这个标准,我们就像在黑暗里摸瞎,不知道什么时候该准备应对季风带来的各种影响啦,比如说降水的变化、气温的改变,还有对海洋生态的影响等等。

这风场标准就像是季风世界里的一个秘密密码,解开它就能更好地了解大自然的神奇运转。

二、南海夏季风爆发的风场标准包含的要素1. 风速方面风速可是个关键要素哦。

在南海夏季风爆发的时候,风速会达到一定的数值。

这个数值不是随随便便定的,是经过科学家们长时间的观测和研究才确定下来的。

就像我们考试的及格线一样,风速必须达到这个线,才有可能是南海夏季风爆发了。

比如说,在某些特定的区域,风速可能要达到每秒多少米之类的,这个数值会因为不同的地理位置和高度而有所不同。

就像不同年级的考试及格线可能不一样呢。

2. 风向的改变风向也是一个重要的指标。

在南海夏季风爆发之前,风向可能是一种状态,但是一旦季风爆发,风向就会发生明显的改变。

它就像是一个调皮的小精灵,突然换了个方向。

这种风向的改变也是有一定的规律和范围的,不是乱变的。

比如说从某个方向转到另一个方向,而且这种转变需要持续一段时间,才能被认定为是南海夏季风爆发的信号。

3. 风场的垂直结构风场可不是只在一个平面上的事儿,它还有垂直结构呢。

从海平面往上,风的速度、方向都会有变化。

在南海夏季风爆发的时候,这个垂直结构也会呈现出特定的状态。

就像盖房子一样,每一层的结构都有讲究。

比如说,在低空和高空的风速差异,风向在不同高度的转变等等,这些都是风场垂直结构的一部分,也都在风场标准的考量范围之内。

三、风场标准是如何确定的这风场标准可不是凭空想象出来的哦。

科学家们就像侦探一样,通过各种各样的仪器来观测风场。

他们会在南海的不同位置放置一些测量风速、风向的仪器,就像在大海里埋下了很多小耳朵,时刻倾听风的声音。

南海夏季风爆发与热带海洋海温和大气环流异常变化关系的研究

南海夏季风爆发与热带海洋海温和大气环流异常变化关系的研究陈永利;白学志;赵永平【期刊名称】《气候与环境研究》【年(卷),期】2000(5)4【摘要】用合成和相关分析方法及SVD技术研究了南海夏季风爆发早、晚年份4~6月季风建立时期季风环流的异常及其与热带太平洋-印度洋海温的关系。

结果表明,南海夏季风爆发与热带大气环流和海温变异密切相关。

(1)当热带中、东太平洋—印度洋(主要在西南部)及南海海温低(高),西太平洋—澳洲邻近海域海温高(低)时,南海夏季风爆发早(晚)。

不同区域海温对季风的影响有明显的季节差异,印度洋主要为晚春至初夏(4~6月),南海为5~6月,而热带太平洋从前冬一直持续到夏季。

(2)不同的海温异常产生不同的季风环流型,南海夏季风爆发早、晚年大气环流的异常变化基本相反。

南海夏季风的活动主要受印度季风环流变化的影响,与前期冬春季西太副高的强弱及位置变化密切相关。

西太副高弱时,南海夏季风爆发早;反之,爆发晚。

(3)热带太平洋—印度洋海温异常引起季风环流和Walker环流的异常变化可能是影响南海夏季风爆发早、晚的物理过程。

%By using composite, correlate analysis and SVD (Singular Value Decomposition) technique, the relationships among the onset of the South China Sea Summer Monsoon (SCSM), its associated circulation anomalies from April to June and SST anomalies in the tropical Indian-Pacific Ocean were investigated. The results indicate the impacts of SST anomalies in the tropical Indian-Pacific Ocean on the onset of SCSM and its associatedmonsoon circulation anomalies are significant. The onset of SCSM is early (late) when SST anomalies in the tropical central-eastern Pacific Ocean, Indian Ocean (mainly in the southwestern region) and South China Sea are negative (positive), while SST anomalies in the western Pacific Ocean and Australia's adjacent seas are positive (negative). SST anomalies in different regions of the ocean influence the monsoon in different time: the Indian Ocean is from April to June, South China Sea is May-June, while the influence of the tropical Pacific Ocean can persist from the last winter to this summer. Different SST anomalies can induce different monsoon circulation regimes; circulation anomalies in early or late SCSM are basically reverse. A close relationship exists between SCSM and the activities of the western Pacific subtropical high in previous winter and spring: when the western Pacific subtropical high is weak (strong), the onset of SCSM is early (late). Monsoon circulation and Walker circulation anomalies induced by SST anomalies in the tropical Pacific-Indian Ocean maybe play an important role in influencing SCSM in terms of its onset time.【总页数】12页(P388-399)【作者】陈永利;白学志;赵永平【作者单位】中国科学院海洋研究所,青岛 266071;中国科学院海洋研究所,青岛 266071;中国科学院海洋研究所,青岛 266071【正文语种】中文【中图分类】P425.4.2【相关文献】1.南海夏季风爆发早晚的经向环流异常的机理研究 [J], 温之平;吴乃庚;陈桂兴2.中高纬大气环流异常和低纬30~60天低频对流活动对南海夏季风爆发的影响[J], 温之平;黄荣辉;贺海晏;蓝光东3.南海夏季风对热带海洋海温异常强迫响应的GEFA估算 [J], 魏红成;郑彬;王伟4.基于交叉小波分析方法的西太平洋副热带高压年际变率与热带海温及大气环流异常的相关性研究 [J], 洪梅;刘科峰;张栋;张韧;葛晶晶5.南海夏季风爆发与海温和大气对流的低频变化 [J], 彭楚明;何有海;关翠华;林锡贵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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热带海洋学报 JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY2013年第32卷第3期: 1−8夏季风爆发对南海南北部低空大气波导的影响成印河1,2,周生启2,王东晓2,钟权加11. 陆架及深远海气候、资源与环境省级重点实验室(广东海洋大学海洋与气象学院),广东湛江 524088;2. 热带海洋环境国家重点实验室(中国科学院南海海洋研究所),广东广州 510301摘要: 大气波导是对流层中具有异常垂直大气折射率梯度的大气层结,对于预测电磁波传播和评估海上探测通信系统等具有重要的科学意义和应用价值。

根据1998年南海季风试验期间,东沙岛、南沙岛探空站和“实验3号”、“科学1号”科考船在加密观测期间观测的1天4次高分辨率探空数据,统计分析了夏季风前后南海除了蒸发波导外的低空大气波导发生规律,结果表明夏季风爆发对于南海低空大气波导特征具有重要影响。

总体上,大气波导发生概率在夏季风爆发前较高,爆发后较低;夏季风爆发前后,大气波导发生概率在南海北部变化较大(约12%),在南海南部变化较小(约10%)。

夏季风爆发抬升了南海北部大气波导层高度,降低了南海南部大气波导层高度,其幅度都小于300m;南海夏季风爆发后,除了南海北部大气波导强度略有增强外,南海低空大气波导厚度和强度都有所减少,其中南海南部减少较多,分别约为40m和1M单位。

分析显示,湿度锐减是引发南海低空大气波导的直接原因,夏季风爆发向南海低层大气输送了大量暖湿水汽,形成了不同的大气边界层,造成了南海大气波导特征的南北差异。

关键词: 南海季风试验;季风爆发;大气波导;统计分析中图分类号: P732.7 文献标识码:A文章编号:1009-5470(2013)03-0001-08Influence of the monsoon onset on the lower atmospheric ducts over the South China SeaCHENG Yin-he1,2, ZHOU Sheng-qi2, WANG Dong-xiao2, ZHONG Quan-jia11.Key Laboratory of Climate, Resources, and Environment in Continental Shelf Sea and Deep Sea,College of Ocean and Meteorology, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China;2. State Key Laboratory of Tropical Oceanography, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, ChinaAbstract: The atmospheric duct in the troposphere comprises strong vertical refractivity gradient structures. It has great scientific significance and great values for propagations of radio waves and functions of surveillance equipments. Using the GPS sounding datasets obtained four times daily at Dongsha sounding station, Nansha sounding station, R/V “Kexue1”, and R/V “Shiyan3” during the South China Sea Monsoon Experiment (SCSMEX) in 1998, the characteristics of the lower atmospheric ducts were analyzed, excluding evaporation duct pre- and post-monsoon onset over the South China Sea (SCS). The results showed that the summer monsoon had an important influence on the lower atmospheric duct over the SCS. The occurrence probability of the atmospheric duct during the pre-monsoon period was larger than that in the active monsoon period and the amplitudes of the duct occurring probabilities pre- and post-monsoon onset were different spatially; they were about 12% over the northern South China Sea (SCS) and 10% over the southern SCS. Moreover, summer monsoon onset elevated the heights of the lower atmospheric duct layers over the northern SCS and reduced the heights of the lower收稿日期:2012-03-12; 修订日期:2012-05-01。

卢冰、殷波编辑基金项目:国家自然科学基金项目(41106011、11072253);中国科学院海洋环流与波动重点实验室开放基金项目(KLOCAW1103);广东海洋大学学生创新创业训练计划项目(CXXL12063)作者简介:成印河(1980—),男,山东省滨州市人,讲师,主要从事海气相互作用及数值模拟研究。

E-mail:yinhe_9951@2 热带海洋学报Vol. 32, No.3 / May, 2013atmospheric duct layers over the southern SCS, whose amplitudes of variation at given altitudes were all within 300 m. In addition, except that the duct strength in the northern SCS became a bit stronger during the active summer monsoon period, the strength in other parts of the SCS decreased, especial those in the southern SCS that were about 40m in thickness and 1M units in duct strength. The duct characteristics in the SCS were determined by the sharp decrease of water vapor with altitude. The summer monsoon brought much warm water vapor into the lower troposphere over the SCS where different atmospheric boundary layers formed, which resulted indifferent atmospheric duct characteristics from the northern to southern SCS.Key words: South China Sea Monsoon Experiment; monsoon onset; atmospheric duct; statistical analysis大气波导是对流层中具有异常大气折射率结构的大气层[1]。

一般分为蒸发波导、表面波导和悬空波导三种,其中, 蒸发波导通常发生在大面积水体之上,表面波导和悬空波导可发生在海上和陆地上[2]。

大气波导环境可以改变电磁波传播路径和范围,使通信、探测、导航等系统出现一些特殊的传播特征,如雷达出现超视距传播[3]和探测盲区[4]。

研究大气波导环境对于预测电磁波传播和评估海上探测通信系统等具有极为重要的科学意义和应用价值。

为了充分利用和有效避免大气波导效应,学者们对大气波导层结进行研究,探索了低空大气波导形成机制和规律。

受观测资料限制,大部分研究集中在陆地和近岸区域[2],如刘成国等对中国低空大气波导出现概率和波导特征的统计分析[5]以及对东南沿海波导结构出现规律的研究[6]。

海上大气环境极易形成产生大气波导的天气条件,具有大气波导发生概率较高、持续时间长、较稳定等特点,如波斯湾地区发生的大气波导[7]。

到目前为止,对南海大气波导的研究只在相关研究中有所涉及[8]。

von Engeln等基于不同时间欧洲中尺度天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)全球格点数据对全球大气波导事件和分布进行了研究[8],从气候学的角度分析了全球位于2—2.5km高度内大气波导在不同季节和时刻的特征[9];蔺发军等[10]利用船舶探空报数据进行了低空大气波导统计分析,研究其季节和日变化,其中关于南海的探空剖面数据仅有30个时次;孙璐[11]利用2006年1、4、6、10、12月每天4次的美国国家环境预报中心最后版本(The National Centers for Environmental Prediction FiNaL, NCEP- FNL)再分析数据统计了南海大气波导出现的季节及空间分布规律;陈莉等[12]基于同样NCEP-FNL 再分析数据和气象观测数据统计分析了中国近海大气波导的时空分布特征。

目前针对海上低空大气波导的研究大部分是基于一些格点再分析数据或少量船舶探空数据,垂直分辨率较低,这也是von Engeln等用ECMWF格点数据时将统计严格限制在2—2.5km垂直高度内的原因[9]。

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