热带印度洋季节内振荡对海表温度日变化的影响

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EINino对热带大气季节内振荡的影响

EINino对热带大气季节内振荡的影响

EINino对热带大气季节内振荡的影响
李崇银
【期刊名称】《自然科学进展:国家重点实验室通讯》
【年(卷),期】1996(6)1
【摘要】ElNino(厄尔尼诺)是大尺度海-气相互作用产生的赤道东太平洋地区海表水温(SST)的异常升高现象,它的发生往往造成全球大范围大气环流和气候的明显异常,因此成为80年代以来的重要科学研究课题。

多年平均来看,ElNino事件的发生周期约为3.4a,也就被视为年际时间尺度气候变化的重要因素和预报着眼点。

80年代以来在气候变化研究中的另一重要课题,是有关大气季节内(30~60d)振荡的研究,尤其是热带大气季节内振荡的研究。

一系列的研究表明。

【总页数】7页(P27-33)
【关键词】ElNino;热带大气;季节内振荡;海洋;大气
【作者】李崇银
【作者单位】大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P732.6
【相关文献】
1.E NSO影响热带大气季节内振荡的年代际变化特征 [J], 蒋国荣;鲁加兵;沈春;陈奕德;刘科峰
2.热带大气季节内振荡与西北太平洋热带气旋活动的季节预测:统计事实研究 [J],
何洁琳;段安民;覃卫坚
3.北半球夏季大气季节内振荡对中国东南沿海热带气旋暴雨的影响 [J], 施鸿;余锦华;王晨稀;邱吉东
4.热带大气季节内振荡对华南后汛期降水的影响 [J], 李星星;陈权亮;姚世博
5.热带大气季节内振荡对西北太平洋地区热带气旋路径的影响 [J], 陶丽;李双君;韩艳;吴猛
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热带西太平洋季节内振荡对El Nio与La Nia衰减的不对称影响

热带西太平洋季节内振荡对El Nio与La Nia衰减的不对称影响
结果显示El Ni?o和La Ni?a成熟至衰减期西北太平洋海温异常以及对流层低层异常反气旋/气旋均具有不对称性,但赤道西太平洋的纬向风异常强度的差异更大,其不对称性显著大于ENSO本身振幅的不对称性,可以达到2倍以上。这说明El Ni?o时期的异常东风和La Ni?a时期的异常西风并不是线性依赖于ENSO本身的振幅,可能还会有其它非线性过程的贡献。
对大气向外长波辐射(OLR)和850hPa纬向风异常的年际分量和季节内分量标准差的分析显示,El Ni?o成熟至衰退期热带西北太平洋OLR和赤道纬向风的年际分量明显强于季节内分量,其中成熟期赤道纬向风年际分量和季节内分量差异可以达到1.4倍。El Ni?o期间较弱的季节内振荡使大气风场的年际分量更易于增长。
热带西太平洋季节内振荡对El Ni?o与La Ni?a衰减的不对称影响
本文利用1979-2016年观测和再分析资料,分析了热带西太平洋季节内振荡对El Ni?o与La Ni?a衰减速度不对称的影响,并利用海洋环流模式进行了赤道西太平洋纬向风异常对El Ni?o和La Ni?a衰减贡献的研究。得到的主要结论如下:对El Ni?o和La Ni?a期间Ni?o3指数的合成分析显示,El Ni?o的衰减速率明显大于La Ni?a的衰减速率。
ElNi?o成熟期后Ni?o3指数会很快衰减为负值,平均衰减速率可以达到0.24℃/月,而La Ni?a成熟期后Ni?o3指数的变化速度明显更慢,其平均衰减速度仅为0.15℃/月。为了说明El Ni?o和La Ni?a在衰减阶段这一不对称特征产生的原因,进一步分析了热带西北太平洋环流场的不对称特征。
次表层的暖海温异常在赤道中东太平洋地区到达海面时,衰减海表面的冷海温异常的速度也较慢。其中El Ni?o期间的纬向风应力异常导致的Ni?o3指数的最大负异常可达3倍于La Ni?a的正异常,表明El Ni?o期间赤道西太平洋较强的纬向风异常有利于El Ni?o海温更快衰减。

印度洋海气相互作用对热带夏季大气环流气候态的影响

印度洋海气相互作用对热带夏季大气环流气候态的影响

印度洋海气相互作用对热带夏季大气环流气候态的影响林爱兰;Tim LI;Xiouhua FU;Jing-Jia LUO【期刊名称】《大气科学》【年(卷),期】2009(33)6【摘要】利用分辨率较高的SINTEX-F(Scale INTeraction EXperiment-FRCGC)海气耦合模式,进行多组长时间积分模拟和理想试验,分析研究热带印度洋海气耦合对夏季大气环流气候态的影响.主要结果有:(1)热带印度洋海气相互作用使热带东印度洋产生明显的东风变化,使热带中西太平洋赤道北部产生气旋性切变变化.(2)印度洋海气相互作用对大气环流气候态的影响绝大部分由于大气对海气相互作用的响应存在年际变化正负距平不对称性造成,这种年际变化不对称性包括正偶极子与负偶极子的不对称、海盆宽度正异常与海盆宽度负异常的不对称.(3)年际和季节内两种时间尺度海气相互作用对印度洋关键区大气环流平均态都有影响,约各占60%、40%;季节内尺度海气相互作用对太平洋近赤道区大气环流平均态有重要影响;年际尺度海气相互作用对太平洋赤道外地区大气环流平均态有重要影响.热带印度洋年际尺度、季节内尺度海气相互作用对大气环流气候态的影响,都存在年际变化以及年际变化正负距平不对称性.这两种尺度海气相互作用主要通过年际变化正负距平不对称性而对大气环流平均态产生影响.%The impact of air-sea coupling over the Indian Ocean on the climatological state of tropical atmospheric circulation in boreal summer is investigated by diagnosing the long-term simulations frorn the high-resolution SIN-TEX-F (Scale INTeraction EXperiment-FRCGC) coupled ocean-atmosphere model The main conclusions are listed as below. (1) Air-sea interactions over the tropicalIndian Ocean strengthen easterlies over the tropical eastern Indian Ocean, and induce cyclonic shearing circulation over the north of western and central Pacific. (2) The impact of air-sea interactions on the climatological mean state over the Indian Ocean is primarily attributed to the asymmetric at-mospheric response to positive and negative Indian Ocean dipole modes and the asymmetric response to positive and negative basin-wide modes over the tropical Indian Ocean. (3) Air-sea interactions on both interannual and intrasea-sonal timescales contribute to the change of the climatological mean state over the Indian Ocean; they account for60%(interannual timescale) and 40%(intraseasonal timescale) respectively. While the impact of the intraseasonal air-sea interaction on the mean circulation is more important in the equatorial Pacific region, the impact of the intera-nnual air-sea interaction is more important in the off-equatorial Pacific region. The impact of air-sea interactions on both the timescales exhibits a significant interannual variation and amplitude asymmetry between the positive and negative anomalies.【总页数】14页(P1123-1136)【作者】林爱兰;Tim LI;Xiouhua FU;Jing-Jia LUO【作者单位】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;International,Pacific,Research,Center,IPRC,and,Department,of,Me teorology,University,of,Hawaii,Honolulu,Hawaii,96822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;International,Pacific,Research,Center,IPRC,and,Department,of,Meteorology,University,of,Hawaii,Honolulu,Hawaii,96822;Frontier,Research,Ce nter,for,Global,Change,Japan,Agency,for,Marine-Earth,Science,and,Technology,JAMSTEC,,Yokohama,Japan,2360001【正文语种】中文【中图分类】P461【相关文献】1.热带印度洋海温海盆一致模的变化规律及其对东亚夏季气候影响的回顾 [J], 黄刚;胡开明;屈侠;陶炜晨;姚帅磊;赵桂洁;姜文萍2.前期热带太平洋、印度洋持续性海温异常事件对菲律宾低层大气环流的影响 [J], 李琰;王庆元;李欢;张增健;宋军;李响3.夏季西北太平洋大气环流异常及其与热带印度洋——太平洋海温变化的关系 [J], 晏红明;李清泉;袁媛;李崇银4.热带印度洋偶极子与中国夏季年际气候异常关系的年代际变化 [J], 赵珊珊;周天军;杨修群;朱益民;谭言科;孙旭光5.热带印度洋持续暖海温对东亚初夏大气环流影响的数值研究 [J], 袁佳双;郑庆林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2018年海气相互作用思考题答案

2018年海气相互作用思考题答案

2018 海气相互作用复习题答案By AXD ZHHR MYW1、为什么暖池位于热带西太平洋?1)南、北赤道流都是自东向西运动,其将大量的表层暖水运输到了热带西太平洋,使得温跃层东部变浅,西部加深,较深的温跃层使得温跃层以下的冷水难以上升到海表,因此,西太出现暖池,与之对应,东太海水较冷。

这种 SST 的纬向差异在赤道低层大气中建立了纬向压力梯度,增强了赤道信风和对应的沃克环流,信风增强之后进一步加强了大洋东部的海表冷却和温跃层上翘,使得 SST 的纬向梯度进一步加强,从而进一步加强了信风和对应的沃克环流,形成热带太平洋海洋-大气耦合反馈机制;2)赤道太平洋东西跨度大,赤道东太平洋的冷水难以影响到赤道西太平洋 地区;3)赤道西太平洋岛屿众多,不规则的边界削弱了边界涌升流;4)欧亚大陆东端和北美大陆西端的地形阻断了北极冷水进入太平洋,太平 洋深层水主要来自大西洋,深层水在长期输运过程中由于混合及地热加热得以缓慢增温;5)该海域位于信风与季风的交替区,平均风速小,蒸发小。

赤道西太平洋 年均风应力明显小于其它海区,弱风减小了自海面向大气的显热、潜热输送;2、热带东太平洋水温季节变化的方向为什么呈东-西向在背景风场为信风的情况下,SST 正(负)异常信号的西侧会出现异常西风 (东风),从而造成西侧的背景信风减弱(加强),导致海面蒸发减弱(加强),因此平均西向流的冷平流作用减弱(加强),最终出现在赤道 SST 正(负)异常的西侧。

线性化后的混合层简化方程为222''''T T V c V T t x H c UH αεαμ∂∂+=-∂∂= 平均纬向风为东风,即U 为负时'T x∂∂ 为负,即西传。

3、热带东太平洋上空的I TCZ为什么总是位于北半球?什么机制导致热带东太平洋上空 ITCZ 位于北半球?1)Ekman 输运赤道东太平洋海温分布南北不对称,在北半球,在东北信风的驱动下,Ekman 输送沿西北方向,不会产生离岸/向岸流,在南半球,在东南风信风的驱动下,Ekman 输送沿西南方向运动,产生了明显的离岸流,此也形成了东太平洋冷舌及温跃层的倾斜,于是在赤道东太平的南侧产生离岸涌升流,导致SST 偏低,加之秘鲁寒流的影响,导致该区域SST 常年处于较低值,打破了太阳辐射南北移动引起的海温变化,使得ITCZ常年位于北半球。

印度尼西亚贯穿流及其周边海域季节内变化研究综述

印度尼西亚贯穿流及其周边海域季节内变化研究综述

印度尼西亚贯穿流及其周边海域季节内变化研究综述曹国娇;魏泽勋;徐腾飞;李淑江【期刊名称】《海洋科学》【年(卷),期】2015(000)010【摘要】印度尼西亚贯穿流(Indonesian Throughflow, ITF)是全球气候系统和热盐环流的一个重要组成部分,是太平洋与印度洋在低纬度进行水体及热量交换的唯一通道,对维持全球大洋物质、动量和能量平衡有重要作用[1]。

最近的研究表明, ITF还可能是热带印度洋年际异常信号进入赤道太平洋的重要海洋信号通道,对热带印-太气候变异有着显著影响[2]。

此外, ITF及其附近海域也是大气季节内振荡(Madden- Julian Oscillation, MJO)最为活跃的区域[3]。

MJO一方面引起表层海温的剧烈变化,影响印度季风的爆发及持续[4],进而通过降水调节ITF及其周边海域海表温盐分布,引起ITF表层流速变化;另一方面,在季风转换期,赤道中印度洋MJO 激发产生赤道Kelvin 波继而向东传播,并在印度洋东边界以沿岸Kelvin 波的形式沿苏门答腊-爪哇岛链继续传播,最远可以穿过龙目海峡抵达望加锡海峡,影响ITF 在该海峡处的流量[5]。

早先,由于缺乏ITF海域高时间分辨率的观测资料,针对ITF 变化的研究多集中在季节到年际尺度,仅有少数数值模拟结果讨论了ITF海域的季节内变化。

随着观测资料不断丰富,特别是INSTANT(International Nusantara Stratification and Transport)国际计划的实施,积累了ITF海域大量的温盐及海流高时间分辨率的连续观测资料。

对这些观测资料的分析显示,在ITF 主要流经海峡(如龙目、翁拜、望加锡海峡),存在明显的海洋季节内信号,该信号在望加锡海峡处最大可以减弱2 Sv(1 Sv=106 m3/s)的南向海水输送[6]。

印尼群岛海域地形复杂,在考虑印尼群岛部分海域水深较浅和群岛区域复杂的岸线形状这些客观条件情况下,短时间尺度的海流波动对局地的海水混合以及 ITF 的水团输运产生的影响是不容小觑的,因此,加强这一区域季节内时间尺度的信号的研究是很有必要的。

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

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)。

热带印度洋低频振荡强度的年际变化及其主模态特征

大气 季节 内振 荡强 度 的年 际变化 在热 带 中西 太平 洋地 区最强 。李崇 银 _ l 以热 带 大 气 的低 频 动 能 为研 究 对
象, 结果 表 明 当厄尔 尼 诺 事 件 发 生 之 后 ,热 带 大 气 的 低 频动 能减 小 ,M J O 被 削 弱 。李 丽 平 等 发 现 O L R 季 内振 荡 强 度 与 S S T A之 间 存 在 显 著 局 地 正 相 关 关 系 ,海表 温度 正 (负 )异 常 时 ,O L R季 内振荡 强 度 增 强 (减 弱 ) , 特别 在冬 春 季节 这 一 关 系更 清 楚 。 由于
文献 标 志 码 : A 中 图分 类 号 : P 4 6 6
0 引 言
大气 运动 错综 复 杂 , 不 仅 在 空 问上 存 在 各 种 尺 度 系统 的运 动 和变化 , 在 时 间上 也 有不 同尺 度 系 统 的 运
振荡 的年 际变 化 与 E N S O之 间 的关 系 , 结 果 表 明热 带
及西 太平 洋非 常 活跃 。对 于 热 带 大气 MJ O形 成 的机
气气候 的联系引起了学者 的关注, 许多研究指 出热带 大气低 频振 荡 与长江 流域 及华 南地 区 的持续性 降水 有 密切关 系 。 白旭 旭 等 通 过 对 比分析 指 出 MJ O 主要
通过 引起 大尺度 环 流 、 水 汽 输送 的异 常 、 涡度场 , 从 而 使 春 季 中 国 东 部 的 降 水 产 生 影 响。李 汀 等 认 为 MJ O在 其东 传 的过程 中 , 激 发 了热 带 对 流 在孟 加 拉湾 和南 海两条 通 道上 的北 传 , 强盛 的水 汽 输送 和两 个 海 区 内环流 之 间 的有 利 配 置 是 影 响 云南 降水 异 常 的缘

热带海洋-大气耦合的主要模态

热带海洋和大气之间存在着密切的相互作用和耦合关系。

主要的热带海洋-大气耦合模态包括以下几种:
ENSO(厄尔尼诺-南方涛动):是热带太平洋中的一种大规模海洋-大气相互作用现象,通过海洋温度变化引起大气环流变化,从而对全球气候产生重要影响。

IOD(印度洋偶极子):是印度洋西部和东部海洋表面温度的反向变化现象。

IOD与ENSO 相互作用,也对亚洲和非洲的气候产生重要影响。

PDO(太平洋年代际振荡):是太平洋中一种表面海温和海洋大气环流的年代际变化现象,其变化与北美和亚洲的气候存在密切关系。

NAO(北大西洋涛动):是北大西洋中一种表面气压和风场的年际变化现象,其变化对欧洲和北美的气候产生影响。

MJO(季节内振荡):是热带大气中一种表面风场、降水和云量的季节内变化现象,对全球气候的长期预测具有重要意义。

以上模态都是热带海洋和大气之间重要的耦合现象,对全球气候产生着重要的影响。

赤道印度洋海温偶极子型振荡及其气候影响

赤道印度洋海温偶极子型振荡及其气候影响
李崇银;穆明权
【期刊名称】《大气科学》
【年(卷),期】2001(025)004
【摘要】对近百年观测资料的分析表明赤道印度洋海温(SST)确实存在着偶极子型振荡的变化特征,它在9~11月最强,而在1~4月最弱;年际变化(4~5年周期)和年代际变化(主要为20~25年周期)也十分清楚.这个偶极子主要有正位相型(海温西高东低)和负位相型(海温东高西低);一般正位相型的振幅强于负位相型.尽管在极个别年赤道印度洋海温偶极子似乎与太平洋ENSO无关,但总体而论,赤道印度洋海温偶极子与赤道太平洋海温偶极子(类似ENSO)有很好负相关.它们的联系主要是赤道大气纬向(Walker)环流.资料分析表明,赤道印度洋海温偶极子与亚洲南部流场、青藏高压和西太平洋副高都有明显关系,表明它对亚洲季风活动有重要影响.
【总页数】11页(P433-443)
【作者】李崇银;穆明权
【作者单位】中国科学院大气物理研究所大气科学和;中国科学院大气物理研究所大气科学和
【正文语种】中文
【中图分类】P42
【相关文献】
1.北半球对流层气候异常对热带印度洋海温偶极子型振荡的响应及动力机制解释[J], 刘娜;周秋林;管兆勇;梅士龙
2.南印度洋海温偶极子型振荡及其气候影响 [J], 贾小龙;李崇银
3.赤道印度洋海温偶极子的气候影响及数值模拟研究 [J], 晏红明;杨辉;李崇银
4.与印度洋偶极子模态有关的西太平洋海温异常型及其对东亚冬季气候的影响 [J], 吴楠;李丽平;李双林;李琛
5.赤道东太平洋海温异常期间印度洋偶极子对东亚季风区影响的数值模拟 [J], 闫晓勇;张铭
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厄尔尼诺和拉尼娜现象

物失收。同时,干旱亦会引致山林大火一 发不可收拾,其中1997年的印度尼西亚山 林大火,更令东南亚一带的空气受到严重 污染。这次山林大火共使15000人因呼吸系 统或眼部不适而要前往求诊。长远而言, 雨林面积的减少更会对全球气候构成不利 的影响。
非洲
• 同样,厄尔尼诺亦会引致东非发生干旱。
而在1982-83的厄尔尼诺年,因干旱所引起 的农作物失收更引致埃塞俄比亚及中非的 萨赫勒地带(Sahel)发生大饥荒。但另一方 面,它却又会使非洲中部发生水灾,而在 1997-98年,厄尔尼诺便为苏丹及肯亚带来 大雨,令农作物失收。
厄尔尼诺和拉尼娜现象
厄尔尼诺和拉尼娜现象
一、沃克环流 二、厄尔尼诺 三、拉尼娜
厄尔尼诺和拉尼娜现象
一、沃克环流 二、厄尔尼诺 三、拉尼娜
赤道
C 27℃
30℃
D
A30℃
22℃
27℃
B
E
22℃
F
J.皮耶克尼斯 G.T.沃克
赤道
C
27℃ 30℃
D
A
30℃
22℃
27℃
B
E
22℃
F
水温高,气压低, 气流上升 堆积下沉, 形成深厚的暖水层
(2)中东部海区温度异常升高的 这种现象我们称为什么现象? (3)这种现象的出现会产生什么 样的影响呢?
二、厄尔尼诺现象
1、含义: 赤道附近太平洋中东部的海面温度异常升高的现象。 2、成因: (1)多数科学家认可的原因(主要原因): (2)其它成因解释: 3、影响: (1)对赤道附近太平洋东西岸的影响: (2)对全球气候的影响:
• 事实上,厄尔尼诺现象所引起的短期气候
改变其实不单会影响到太平洋沿岸国家, 全球很多地方也会间接受到影响。这是因 为在厄尔尼诺影响下的大气循环会扰乱全 球正常的大气循环,使地球很多地方出现 异常气候。例如正常多雨的地方会发生干 旱,本来寒冷的地方会变得异常寒冷…… 等等,并继而影响经济及粮食生产、甚至 威胁人们的生命。
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杨 洋 , 于 卫 东 , 孙 即霖 , 李奎 平 , 刘延亮 , 高立宝
( 1 . 中国海洋大学 海洋一 大气相互作用 与气候实验室 , 青 岛 山东 2 6 6 1 0 0 ;
2 . 国家 海 洋 局 第 一 海 洋 研 究 所 海 洋 与 气 候 研 究 中 心 , 青 岛 山东 2 6 6 0 6 1 )
与 大 气 对 流 活 动 存 在 显 著 的反 位 相 关 系 , 即在 对 流 活 动 最 强 时 , S S T 的 日变 化 振 幅 最 小 , 标 准差 为 0 . 0 6℃ ; 在 对 流 活动最弱时, S S T 的 日变 化 振 幅 最 大 , 标 准差为 0 . 2 3 ℃ 。 以 浮 标 观 测 的 海一 气 通量 强迫一维 海洋混合 层模 式可 以 再现 S S T 日变 化 特 征 的 季层 深 度 的’ 季 节 内 变化 是 MJ O影响 S S T日
第 3 1卷第 3期 2 0 1 3年 7月

洋 科



Vo 1 . 3 1 No . 3
AD VA N CES I N M A R I N E SCI EN CE
J u l y ,2 0 1 3
热 带 印 度 洋 季 节 内振 荡 对 海 表 日 l 皿 度 日变 化 的 影 响
其 中, 大气 季节 内振荡 就是 一个 重要 的影 响 因子 。 大气 季节 内振 荡是 活跃 于 热带地 区的一类 大尺度 扰 动系统 , 其 周期 范 围在 2 0  ̄9 0 d , 根 据 大气对 流 的发 展 状况 , 可 以将 其 划分 为 对 流 活 跃 阶段 和 抑 制 阶段 。MJ O 导 致 的热 通 量 、 动 量 通 量 和淡 水 通 量 的 变 化 对 s S T产 生 显著 影 响 , 由此引起 与 MJ O 相一 致 的 S S T季 节 内变 化过 程_ 1 。 MJ O对 S S T 的影 响显著 体 现在其 E t 平均值 和 日变 化 振 幅两 个 方 面 。就 日平 均 的 S S T而言, 暖( 冷) 的 S S T异 常 大约 落后 减弱 ( 增强 ) 的对流 异 常 1 / 4周 期 , 并且 伴 随 着 MJ O 对 流 异 常 向东 传播 。这 种 S S T 异 常 的振 幅有 时甚 至超 过 2 " C, 它会 对 大 气 产 生 反馈 作 用 , 影 响 MJ O 对 流 的发 展 和 传 播口 。S S T 的 日变 化 特 征, 也 受到 MJ O 过 程 的调 制 。S u i [ 8 利 用 浮标 观 测 资料 , 指 出西 太平 洋 S S T 日变化 特征 受 到 MJ O影响 , 对 流 抑制 阶 段 的 S S T 日变化 振 幅显 著强 于对 流活 跃 阶段 。卫星 观 测资 料 也显 示 出西 太 平 洋 的 S S T 日变 化 振 幅与 MJ O 过程存 在 联 系E 1 7 ] 。Mi l i n d [ 1 利 用 孟 加 拉 湾北 部 的 浮标 观测 资料 , 也指出其 S S T 日变 化 振 幅 在
摘 要 : 利 用 了逐 时 的 热 带 印 度 洋 浮 标 观 测 资 料 , 采 用 合 成 分 析 的 方 法 研 究 了 大 气 季 节 内振 荡 ( Ma d d e n — J u l i a n Os c i l l a t i o n ,MJ O) 对 海 表 温度 ( S e a S u r f a c e Te m p e r a t u r e , S S T) 日变化 特 征 的 影 响 。 结 果 显 示 , S S T 的 日变 化 振 幅
会在 S S T 的变 化上有 所 体现 。作 为大 气 的底边 界 , S S T 的变 化也 会对 不 同时 间尺度 的大 气过 程产 生 反馈 作
用 。
S S T 的 日变化 过程 是一 种非 常显 著 的信 号 , 尤 其在 热 带地 区 , 其 变化 幅度 可 达 1 ℃[ 6 。 ] , 如 此 显著 的 S S T
变化很 可 能会 对大 气产 生 反 馈 作 用 。虽 然 很 多 海气 耦 合 模 式 的实 验 表 明 , 在正确分辨 S S T 的 日变 化 过 程 后, 其模 拟 结 果往 往能 够得 到较 大 改进 _ 7 。但 是 , S S T 的 日变 化 特 征 及相 应 时 间 尺 度 的海 一 气 相 互 作 用 过 程 却认 识 尚浅 。作 为一 种小 时 间尺度 的变化 过 程 , S S T 的 日变 化 受 到其 它 海 洋 和大 气 低 频 活动 的 影 响口 ,
收 稿 日期 : 2 0 1 2 — 0 4 — 1 9
资助项 目: 国家 重 点 基 础 研 究 发 展 规 划 资 助 项 目— — 印度 洋 季 风 爆 发 和 推 进 过 程 中的 关 键 海 气 相 互 作 用 ( 2 0 1 0 C B 9 5 0 3 0 3 ) ; 国 家 自然 科 学 基 金 — — 触 发 孟 加 拉 湾 夏 季 风 的季 节 内振 荡 事 件 的研 究 ( 4 1 0 0 5 0 3 2 ) ; 国 家 海 洋 局 一 所 基 本 科 研 业 务 费 专 项 资 金 —— 影 响 我 国气 候 变 化 的关 键 海 气 相 互 作 用 研 究 ( 2 0 0 8 T0 2 ) ; 海 洋 局 极 地 对 外 合 作 项 目— — 作 为 合 作 伙 伴 加 入 澳 大 利 亚 南 大 洋 气 候 与 生 态 合 作 中心 ( I C 2 0 1 0 0 1 1 )
变化振 幅的主要途径。
关键词 : 海 表 温度 ; 季 节 内振 荡 ; 日变 化
中 图分 类 号 : P 7 3 1 文献标识码 : A 文章编 号 : 1 6 7 1 — 6 6 4 7 ( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 3 5 1 — 0 9
海表 作 为海洋 和 大气 的交 界 面 , 其 温度 的变 化受 到多 种 因素 的控制 , 不 同 时间尺 度 的大气 和海 洋过 程都
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