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印太海盆增暖對MJO的影響及其與中國冬季氣候的關(guān)系

發(fā)布時(shí)間:2020-11-20 03:46
【摘要】:基于1979-2010年中國756站點(diǎn)降水資料、NCEP/NCAR再分析資料、ECMWF歐洲中心再分析資料以及CNRM-CM5模式historical試驗(yàn)和RCP8.5試驗(yàn)結(jié)果,探討印太海盆增暖對MJO的可能影響,揭示MJO頻數(shù)、強(qiáng)度出現(xiàn)變化的原因,闡述MJO變化與中國冬季氣候變化的關(guān)系,主要結(jié)論如下:(1)印太海盆增暖背景下MJO的頻數(shù)和強(qiáng)度變化。利用海表面溫度資料以及Wheeler和Hendon定義的RMM指數(shù),分析1979-1988年與2001-2010年兩個(gè)十年段間冬季MJO的變化。結(jié)果表明:1979-2010年間熱帶海溫持續(xù)增暖,在1979-1988年和2001-2010年兩個(gè)十年段之間,印度洋和太平洋大部分地區(qū)增暖顯著。通過對MJO能量譜分析發(fā)現(xiàn),在印太海盆增暖背景下MJO具有更大的功率譜值,表明MJO活動(dòng)在后十年更為頻繁。分析MJO傳播速度發(fā)現(xiàn),MJO移動(dòng)速度在前后十年并沒有明顯的改變。與前十年相比,后十年MJO的第5位相頻數(shù)顯著增多,第6位相強(qiáng)度顯著增強(qiáng)。(2)印太海盆增暖對MJO影響的原因利用再分析資料對印太海盆增暖背景下MJO環(huán)流場的變化進(jìn)行分析,討論導(dǎo)致第5位相頻數(shù)異常增多,第6位相強(qiáng)度異常增強(qiáng)的原因。結(jié)果表明:和1979-1988年相比,在2001-2010年間大氣環(huán)流在季節(jié)內(nèi)尺度上具有更大的變率,更有利于MJO的生成和發(fā)展。和前十年相比,在2001-2010年當(dāng)MJO處于第4位相時(shí),對流中心的東側(cè)邊界層具有更大的水汽正異常,有利于MJO向第5位相移動(dòng)。當(dāng)MJO處于第5位相時(shí),2001-2010年對流中心水汽垂直西傾結(jié)構(gòu)較弱,有利于MJO在第5位相停滯。兩個(gè)位相的共同作用導(dǎo)致了 MJO第5位相在2001-2010年間頻數(shù)顯著增加。分析季節(jié)內(nèi)濕靜力能(MSE)垂直積分方程以及水汽垂直積分方程得到,在2001-2010年垂直作用項(xiàng)的抑制作用減弱導(dǎo)致MSE異常增加,水平平流項(xiàng)增強(qiáng)導(dǎo)致邊界層水汽異常增加。能量以及邊界層水汽的增強(qiáng)是導(dǎo)致MJO第6位相強(qiáng)度增強(qiáng)的原因。(3)MJO的變化對中國冬季氣候的影響利用再分析資料和站點(diǎn)資料對于MJO變化與中國冬季氣候的關(guān)系進(jìn)行討論。結(jié)果表明:在印太海盆增暖的前后十年間中國冬季季節(jié)內(nèi)降水和溫度在不同位相出現(xiàn)了不同的改變。在MJO頻數(shù)顯著增加的第5位相,我國大部分地區(qū)冬季季節(jié)內(nèi)降水減少,華南地區(qū)季節(jié)內(nèi)溫度降低,華東地區(qū)季節(jié)內(nèi)溫度升高。在MJO強(qiáng)度顯著增強(qiáng)的第6位相,我國大部分地區(qū)冬季季節(jié)內(nèi)降水減少,季節(jié)內(nèi)溫度升高。通過對相關(guān)物理量場的分析得出,MJO對流引起局地哈德萊環(huán)流改變可能是影響我國冬季氣候的途徑之一。
【學(xué)位授予單位】:南京大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2018
【分類號】:P461.2
【圖文】:

模態(tài)圖,模態(tài),指數(shù),經(jīng)驗(yàn)正交分解


?第二章資料與研宄方法???關(guān)分析、回歸分析、經(jīng)驗(yàn)正交分解、時(shí)空傅里葉展開分析、Student-t檢驗(yàn)等。??(1)?RMM指數(shù)分析??RMM指數(shù)自提出以來,受到了眾多MK)研宄者的廣泛應(yīng)用,能夠較好的??反映MJO的活動(dòng)狀態(tài)。指數(shù)利用15°S ̄15°N范圍內(nèi)的OLR、850hPa諱向風(fēng)和??200hPa緯向風(fēng)資料,在去除年際變率、季節(jié)循環(huán)、以及和ENSO有關(guān)的分量后,??對其經(jīng)向平均采用經(jīng)驗(yàn)正交分解(EOF),取第一個(gè)模態(tài)和第二個(gè)模態(tài)(圖2)。??將經(jīng)過相同處理的實(shí)時(shí)資料投影到模態(tài)上得到時(shí)間序列為RMM1和RMM2指??數(shù)。MJO振幅定義為+/?MM22,當(dāng)振幅大于1時(shí),認(rèn)為MIO處于活??躍階段。??’?^

位相,帶通濾波,示意圖,大陸


附近的海洋性大陸,高低層風(fēng)場和0LR存在不同程度的滯后關(guān)系,E0F2模態(tài)的??印度洋地區(qū)表現(xiàn)為對流減弱。由此,根據(jù)RMM指數(shù)不同的大小、正負(fù)將MJO??對流活動(dòng)區(qū)域劃分為8個(gè)不同的位相,從圖3中可以看出,MJO的第8、1位相,??MJO活動(dòng)中心位于西半球以及非洲,在第2、3位相位于印度洋,第4、5位相??位于海洋性大陸,而在6、7位相,Mj〇對流中心位于西太平洋。??21??

對稱部分,背景場,能量,比值


olrs(0)=qlr(0^qlr(-0)??背景場為OLRA和OLRS譜值的平均值。??圖4反映了?OLR對稱部分的能量和背景場能量的比值,從圖中可以清晰的??看到不同波動(dòng)所代表的區(qū)域的能量分布,其中,向東傳播、波數(shù)為1-4波、周期??大于20天的區(qū)域代表MK),從圖中可以清楚的觀測到MJO能量信號。??24??
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本文編號:2890898

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