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| 1 | 华南夏季12—30d持续性强降水的低频特征分析显示文摘利用1982—2011年夏季(5—8月)中国气象观测站点逐日降水资料、NCEP/NCAR逐日再分析资料、NOAA逐日向外长波辐射和海表温度资料集,通过选取低频降水事件的方法,分析了华南夏季12—30 d持续性强降水事件的基本特征,然后利用位相合成法对持续性强降水期间伴随的低频大气环流型以及低频信号的来源和传播情况进行研究,同时也分析了低频海-气耦合过程对持续性强降水的影响。结果表明:(1)华南夏季降水具有显著的12—30 d低频振荡特征,持续性强降水事件在6月发生次数最多,低频降水期间的雨带自东南向西北传播。(2)在持续性强降水发生期间,华南及邻近海域低层受强大的低频气旋式环流控制,低频上升运动显著,而中国南海—菲律宾海一带则是强的低频反气旋式环流,其西侧向北的低频水汽输送不断将中国南海的水汽送至华南及邻近海域进行辐合上升。低层的低频信号来源于热带西太平洋和中国南海—菲律宾海一带低频振荡的西北向传播,同时伴随着西太平洋副热带高压明显的西伸东退过程。(3)在高层,华南北侧(22°—45°N,95°—130°E)区域强大的低频气旋式环流和孟加拉湾—中国南海一带的低频反气旋式环流相互配合,使华南高层处于强大的辐散环境中,从而加强了华南低层的辐合与低频上升运动,造成持续性强降水的增强。高层的低频信号来源于低频罗斯贝波列的东南向传播。(4)低频大气环流异常通过云辐射和热通量过程改变低频海表温度异常,而由大气强迫的低频海表温度异常通过影响低层大气的稳定性来对大气施加明显的反馈作用,该海-气耦合过程有利于大气低层低频信号向华南地区传播,从而影响了华南持续性强降水的发生、发展与结束。 | 魏蕾 房佳蓓 杨修群 | 2017 | 气象学报2017,75,1: | 11 |
| 2 | 亚洲夏季风30~60天季节内振荡对中国东部地区持续性极端降水的影响显示文摘本文基于1979~2015年中国台站观测的格点化高分辨率降水和NCEP II大气再分析逐日资料,探讨了亚洲季风区夏季30~60天大气季节内振荡(ISO)与长江中下游地区持续性降水异常的关系,重点揭示了南亚和东亚子季风区ISO的相互作用及二者协同引起长江中下游持续性极端降水的物理机制。合成分析表明,南亚和东亚ISO是通过高层辐散环流发生相互作用。在ISO位相1~3(5~7),异常活跃(抑制)对流从赤道印度洋北传至孟加拉湾-印度次大陆区域,其伴随的高层异常辐散(辐合)环流通过补偿效应,引起南海-热带西北太平洋的异常高层辐合(辐散),加强了局地的异常下沉(上升)运动,有利于南海-西北太平洋的异常抑制(活跃)对流发展并维持。南海-西北太平洋的异常抑制(活跃)对流伴随着显著的斜压散度,并进一步激发出一个连接南海和长江中下游的经向垂直环流圈,引起长江中下游强烈的异常上升(下沉)运动和低层水汽辐合(辐散),使得降水持续性偏多(少),极端降水的发生概率持续地偏高(低),有利于(不利于)形成持续性极端降水事件。研究还表明,亚洲季风区ISO的强度存在显著的年际变化,并对长江中下游持续性极端降水的发生频次和持续时间具有调制作用。在ISO偏强(弱)年,长江中下游持续性极端降水的发生频次较高(低),且持续时间较长(短)。 | 李健颖 毛江玉 | 2019 | 大气科学2019,43,4: | 9 |
| 3 | 大气季节内振荡在华南降水预报中的应用显示文摘大气季节内振荡(ISO)在天气气候演变中扮演着重要角色,是中期和延伸期预报可预报性来源之一,同时大气ISO的年际变化与区域季节降水量的年际变化密切联系,对短期气候预测有指示意义。对热带大气ISO的年际变化研究做了简要回顾;重点介绍了ISO对华南降水的影响及其业务应用情况,主要包括赤道MJO对华南降水的影响、基于准两周振荡的汛期暴雨过程预报、热带ISO与热带外系统多尺度相互作用对强降水的影响、ISO对季节降水的影响、基于ISO建立的降水延伸期定量预测模型;最后对进一步加强ISO应用研究提出了几点思考。 | 林爱兰 纪忠萍 谷德军 李春晖 郑彬 何超 | 2016 | 热带气象学报2016,32,6: | 7 |
| 4 | 热带大气季节内振荡对华南后汛期降水的影响显示文摘为研究MJO对中国华南后汛期(7-9月)降水的影响。采用合成分析方法,使用一套中国区域高分辨率降水格点数据(CN05.1)与实时热带大气季节内振荡(MJO)指数。结果表明,随着MJO对流活动中心从热带印度洋进入太平洋,华南后汛期降水呈现明显差异。当MJO对流活动传至东印度洋并有部分向北延伸时(第3位相)或进入西太平洋(第7、8位相)时,华南后汛期出现较大的降水正异常;当对流活动中心处于西印度洋(第2位相)或处于南海及西太平洋(第4、5位相)时,出现降水负异常。进一步研究显示,MJO主要是通过引起大尺度环流、水汽输送异常进而影响华南后汛期降水。 | 李星星 陈权亮 姚世博 | 2017 | 成都信息工程大学学报2017,32,2: | 1 |
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