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ENSO对中国南方低频降水的影响

发布时间:2021-01-15 12:17
  本文利用1979-2012年Hadley中心海表温度、NCEP/NCAR全球再分析资料、实时多变量MJO指数(简称RMM指数)和中国2474个台站逐日降水资料,分析了不同类型ENSO背景下中国南方地区10-30d降水低频变率的变化特征、MJO对中国降水的影响特征,并构建了一套以RMM为预报因子的延伸期预报方案,主要的结论有:(1)中国南方地区10-30d降水低频变率对不同类型ENSO事件的响应存在季节差异。EP型El Nino的冬季和次年春季,低频降水变率显著增强;CP型El Nino秋季低频降水偏弱,而冬季则偏强;La Nina事件期间中国南方低频降水变率不稳定。EP型El Nino冬春季菲律宾反气旋性异常环流的强度较强且范围较大,异常西南风向中国南方地区输送了大量水汽,有利于低频降水的增强;CP型El Nino年秋季西北太平洋表现为气旋性环流异常,冬季产生了与EP型El Nino年类似的反气旋环流。La Nina年强度较弱,因此低频降水变率也较弱。(2) ENSO事件对于MJO的影响不同。EP型El Nino发生时MJO的强度偏弱而CP型El Nino发生时MJO的强度偏强,而La... 

【文章来源】:南京信息工程大学江苏省

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

ENSO对中国南方低频降水的影响


图3.2中国低频降水方差贡献(%)分布,(a)(b)(c)为10-30d低频降水,(d)(e)(f)为30-60d??

低频降水,方差,方差贡献


?90C?1S0C??图3.2中国低频降水方差贡献(%)分布,(a)(b)(c)为10-30d低频降水,(d)(e)(f)为30-60d??低频降水,(a)(d)为秋季,(b)(e)为冬季,(c)(f)为春季。??方差贡献率来说都较大,有关于10-30d与30-60d波段降水的方差贡献的对比结??果也基本与前人相关工作一致[2],因此本文主要讨论10-30d变率的情况,研究??的区域具体经纬度范围为ll〇°-?120°E,22°-30°N,该地区秋冬春三个季节10-30d??低频降水方差和方差贡献都较大。尽管10-30d低频降水变率在西部地区也存在??12??

点分布,低频降水,指数


图3.3冬季Nifio3.4指数与(a)前期秋季,(b)同期冬季,㈦后期春季10-30d中国低频降水方??差冋归,斜线所代表的阴影部分为通过80%显著性的区域。??图3.5给出了?Niilo3.4指数与ENSO年三个季节10-30d低频降水方差的散??点分布图,其中10-30d低频降水的方差都经过了标准化处理。从图中不难看出,??CP型ElNiiio发展年秋季10-30d低频降水总体强度偏弱,具体地,除2002年??低频强度偏强之外,其余CP型ElNifio年均偏弱;EP型ElNifio年秋季10-30d??低频降水强度也在零值附近。CP型ElNifio冬季10-30d低频降水的总体强度有??所增加,且7次CP型El.Nifio事件中有5次事件低频降水强度偏强;而两次EP??型El?Nifio事件低频降水强度都明显偏强。到了?El?Nifio年次年春季,CP型E1??Nifio年低频降水的强度总体略低于总的平均值,除1986年和1991年这两次事??件强度较常年有比较明显的偏强之外,其他事件较常年都较低或基本持平;而??两次EP型ElNifio事件则依然高于正常年份。我们还计算了?ElNifio年各个季??节Nifio3.4指数与标准化10-30d低频方差之间的相关系数

【参考文献】:
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本文编号:2978859

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