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第3章 大气低频变化及其遥相关 3.1 大气低频变化的基本特征 3.2 大气遥相关 3.3 不同时间尺度的低频变化 3.4 大气低频变化的可能成因 3.3不同时间尺度的低频变化 3.3.1大气季节内振荡(ISO) 3.3.2对流层准两年振荡(TBO) * 3.3.1大气季节内振荡(ISO) * * * Reference : /products/precip/CWlink/MJO The Madden and Julian Oscillation (MJO) is eastward propagation of convection with a period of 30~60days in the Tropics. What’s the MJO? ? Alternating periods of wetter/drier conditions in the tropics. ? Modulation of monsoon systems ? Influence on tropical cyclone development. ? Modulation of ENSO cycle through oceanic Kelvin waves. 引自 琚建华等,2010 引自 琚建华等,2010 C A 1998年,长江中下游的梅雨分别出现在两个阶段,第一阶段在6月11日~7月3日,第二阶段在7月16日~8月1日。这两个阶段正好对应IEA低频振动(30~60天)的两个最强的峰值 3.3.2对流层准两年振荡(TBO) 对流层准两年振荡(TBO)是20世纪80年代后期揭示出的新现象。愈来愈多的观测事实表明, 在对流层大气环流以及地面气象要素的变化中几乎普遍存在着QBO现象。人们通常把季风环流、降水、海温等具有2~3 年周期的年际变化称之为对流层准两年振荡(TBO)。 季风的准两年振荡 降水的准两年振荡 全国共有430个站点的夏季降水都表现出了显著的2~3年周期的变率,占全部站点的75%以上,另外,1/5左右的站点还表现出了3年以上的周期。可见,准两年振荡是中国夏季降水最主要的周期。 第3章 大气低频变化及其遥相关 3.1 大气低频变化的基本特征 3.2 大气遥相关 3.3 不同时间尺度的低频变化 3.4 大气低频变化的可能成因 3.4大气低频变化的可能成因 迄今为止,对大气低频变化的成因有很多研究成果,但是很多问题还有待于进一步研究。总体来看,可从下面两个方面来看大气低频变化的成因。 3.4.1大气对外源强迫的响应 3.4.2大气内部动力学过程的作用 * 3.4.1大气对外源强迫的响应 把大气低频变化看作为对来自海洋等缓慢变化的热力强迫的响应,是大气科学研究中的传统课题。大量的观测研究已经证明,赤道东太平洋海表温度异常升高会引起整个北半球大气环流的响应,数值试验也表明,会产生类似PNA遥相关型的分布。 * * 1.振荡现象 在大气内部存在着指数循环现象,表现为准两周振荡, 而且冬半球环流的确存在着纬向动能和扰动动能以及 纬向有效位能和扰动有效位能之间大的振荡。 2.大气中的非线性相互作用 大气中的非线性相互作用,例如波与基本气流,波与波 的相互作用,大气的多平衡态及其转换,以及强非线性 的孤立子、偶极子等,都是大气低频变化的成因。 3.4.2大气内部动力学过程的作用 3.对流凝结加热的反馈 对流凝结反馈是热带大气系统形成和维持的 关键性因素。作为大气内部热力过程,它是引起 激发产生热带大气ISO的重要物理机制之一。 综上所述,无论是外源强迫还是大气内部动力学 过程都能引起大气低频变化,这方面的研究工作还 需要进一步深入。 * ENSO years NORMAL years * * 短期气候预测基础李忠贤 2014~2015学年第1学期课程 * 本课程的主要内容: 气候系统及其预测的基本概念(第1章); 短期气候变化及其预测基础理论(第2—5章); 短期气候预测的基本方法(第6—9章); 短期气候变化的年代际背景(第10章)。 实习。 本课程的目标:掌握短期气候变化及其预测的基本概念、基础理论和预测的基本方法,具有制作业务短期气候预报和进行研究工作的能力。 第3章 大气低频变化及其遥相关 3.1 大气低频变化的基本特征 3.2 大气遥相关 3.3 不同时间尺度的低频变化 3.4 大气低频变化的可能成因 3.1大气低频变化的基本特征 3.1.1数字滤波器 3.1.2低频变化的地理分布 按照
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