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张启龙

作品数:72 被引量:786H指数:16
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文献类型

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领域

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机构

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作者

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传媒

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年份

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  • 3篇2004
  • 2篇2003
  • 1篇2002
  • 2篇2001
  • 2篇1999
  • 2篇1998
72 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
南海表层水温场的时空特征与长期变化趋势被引量:23
2009年
本文利用月平均表层水温(SST)、850hPa经向风和西太平洋副热带高压等资料分析了南海表层水温距平(SSTA)场的时空特征和长期变化趋势,并探讨了SST的年际和长期变化原因.结果表明,南海SSTA场分别存在着以全域同位相振荡和东南一西北向反位相振荡的两个主要模态.其中,前者是主要模态,以年际振荡为主,而后者则是次要模态,以季节振荡为主.进一步分析发现,南海中部的SST存在着显著的年际和年代际变化,并在1981年前后发生了一次由低到高的气候转变,而且南海中部SST的长期变化趋势非常明显,在1950—2006年间增温0.92℃.相关和合成分析表明,南海SST的年际和长期变化可能是由南海上空的经向风异常和西太平洋副热带高压的纬向变动引起的.
蔡榕硕张启龙齐庆华
关键词:物理海洋学表层水温ENSO
基于Argo资料的西太平洋暖池体积季节和年际变化及暖水来源
2014年
基于2004年1月至2010年12月期间的网格化Argo剖面资料,分析了西太平洋暖池的三维结构以及暖池体积的变化特征,并探讨了进出暖池的经、纬向流量变化及暖池暖水可能的维持机制.结果表明,西太平洋暖池最深可达120 m,且由表层向下,面积逐渐缩小并向南倾斜(到100 m,主体几乎全部位于赤道以南).依水团结构计算,暖池体积约为1.86×1015m3.暖池体积的年变化呈明显的双峰结构,最大值分别出现在6月和10月;暖池体积的年际变化与ENSO事件相联系,其在ENSO年具有非常明显的体积变异.从多年平均的角度分析,纬向上进入暖池的暖水流量约52 Sv,主要集中在暖池上层,且以东边界流入为主,而流出暖水约49 Sv,主要集中在暖池中下层,且以西边界损耗为主.经向上流进暖池的暖水约28 Sv,主要以南、北边界的上层为主,而从南、北边界流出暖池的暖水(总量约23 Sv)在数值和各层次上不相上下.暖水进出暖池的季节和年际变化特征显示,暖池在纬向上以暖水损耗为主,而经向上则以获取暖水为主.暖池体积与进出暖池的暖水净流量在季节时间尺度上存在较强的相关性,不过二者在年际尺度上相关系数较低.然而,在年际时间尺度上,暖池在经向上的暖平流受到ENSO事件的影响要强于纬向,在2007年和2010年两次强La Nia事件中,经向各边界进出暖池的暖水净流量异于正常年份,从而影响暖池暖水的供应,使得暖池体积在ENSO事件中发生变异.虽然绝对地转流在赤道上是不成立的,而暖池的上层又是跨赤道的,但我们的分析结果仍然可以帮助人们对于西太平洋暖池暖水的流入和流出情况获得一定的认知.
吴晓芬张启龙刘增宏
关键词:西太平洋暖池体积变化ARGO资料
北太平洋经向翻转环流季节变异机制的模拟研究被引量:2
2016年
北太平洋经向翻转环流(NPMOC)是北太平洋所有经向翻转环流圈的总称。其中,热带环流圈(TC)、副热带环流圈(STC)和深层热带环流圈(DTC)位于北太平洋热带-副热带海域,是该海域经向物质和能量交换的重要通道。基于NEMO模式分别对TC、STC和DTC经向流量的季节变化特征和机理进行了模拟研究,驱动场增强和减弱情况下的敏感性试验表明,风应力是TC和STC南、北向输送以及DTC南向输送季节变化的主要影响因素,而热通量和淡水通量的影响较小;风应力和热盐通量季节变化情况下的敏感性试验表明,TC和STC的南、北向输送以及DTC的南向输送主要是由风应力的季节振荡引起的,而热通量和淡水通量的影响较小。
刘洪伟张启龙段永亮徐永生
关键词:北太平洋
东印度洋暖池变异及其与印度洋偶极子的关系
<正>在印度洋东部海域,终年存在着一个表层水温(SST)高于28℃的暖水区,即东印度洋暖池。该暖池与西太平洋暖池连为一体,形成一个巨大的暖水区,被称之为大洋暖池。大洋暖池幅员广阔,是全球大洋表层水温最高的海域,也是全球大...
张启龙齐庆华郑冬梅
文献传递
西太平洋暖池纬向变异及其对ENSO的影响被引量:16
2008年
基于SODA再分析资料以及SST、JEDAC和TAO观测资料,利用加权平均法建立了具有良好代表性的暖池整体暖水的纬向运移指标序列,并利用Morlet小波变换等分析方法,研究了暖池的纬向变异特征及其对ENSO的影响。结果表明,暖池具有明显的年际(2—7年)和年代际(10—16年)纬向变异,并在1976年前后经历了一次由弱到强的气候跃变。暖池内部的暖水大致可以50m为界分为上、下两部分,其上半部分的纬向变异幅度非常大,而其下半部分的纬向变异幅度则相对较小。但两者具有很一致的年际、年代际变化趋势。暖池的年代际纬向变异对赤道中太平洋纬向风应力和纬向流有较好的响应,而且对赤道西太平洋上层热含量变化有较大影响。相关和合成分析表明,暖池的东扩、西缩对ENSO暖(El Nio)、冷(La Nia)事件的形成和发展具有直接的影响,而且暖池的异常东扩对El Nio有增强作用。
齐庆华张启龙侯一筠
关键词:西太平洋暖池ENSO
西太平洋暖池和东太平洋暖池变异对ENSO的联合影响被引量:4
2008年
基于热带太平洋SST和850 hPa风资料,分析了西太平洋暖池东界和东太平洋暖池南界的年际和年代际变异,并探讨了赤道太平洋纬向风异常对西太平洋暖池纬向运移的驱动作用以及热带东北太平洋经向风异常对东太平洋暖池经向变动的影响。在此基础上,研究了西太平洋暖池和东太平洋暖池变异对ENSO循环的联合影响,并提出了一个联合影响指数。结果表明,当联合指数为1.6时,有可能出现一次新的El Ni o事件。这为ENSO的形成和演变机制研究提供了一个新的线索。
齐庆华张启龙侯一筠
关键词:西太平洋暖池ENSO循环
西太平洋暖池热盐结构温度场的时空变化被引量:3
2017年
基于1950-2011年间热带太平洋月平均温盐度资料,以28°C等温线作为暖池的定义标准,分别计算了暖池区(20°N-15°S,120°E-140°W)各网格点混合层、障碍层和深层的平均温度,从而构成了暖池热盐结构的温度场。据此,运用EOF分析法研究了暖池混合层、障碍层和深层温度距平场的时空变化特征,并探讨了纬向风、纬向流和海面净热通量等要素对这3层温度场主要模态的影响。结果表明,第一模态揭示了暖池中东部3层温度都具有显著的年际变化和长期变化趋势,并在1985年前后经历了一次气候跃变,而第二模态则基本反映了暖池西部3层温度皆存在着明显的年际变化和长期变化趋势,并在1995年前后经历了一次气候跃变。暖池混合层(包括障碍层)温度场前两个模态的年际振荡主要是由纬向风和南赤道流(SEC)共同引起的,而暖池深层温度场前两个模态的年际振荡则是由SEC和赤道潜流(EUC)共同调制的。
秦思思张启龙尹宝树
关键词:西太平洋暖池ENSO
西太平洋暖池热含量时频特征的区域性被引量:4
2002年
根据 1 95 5— 1 999年间的JEDAC月平均海温资料 ,利用Morlet小波变换方法 ,对西太平洋暖池东、西代表区热含量的时 (间 ) -频 (率 )特征进行了分析 ,并用交叉谱分析方法探讨了两海区热含量间的耦合振荡。结果表明 ,暖池热含量的时频特征具有明显的区域性 ,即暖池东、西区热含量的年际和年代际变化都是反相的 ,且其年际变化的时频特征有较大差异 ;暖池东、西区热含量间主要存在着年际 ( 4 3个月 )和年代际 ( 1 72个月 )
张启龙翁学传
关键词:西太平洋暖池热含量小波变换年际变化
舟山渔场及其邻近海域水团的气候学分析被引量:50
2004年
根据多年 (1 95 8— 1 990 )月平均温、盐度资料 ,采用模糊聚类分析法划分了舟山渔场及其邻近海域的水团 ,并对该海域水团的配置、主要特性及其季节变异特征进行了气候学分析。结果表明 ,舟山渔场及其邻近海域共存在 4个水团 ,即江浙沿岸水、台湾暖流表层水、台湾暖流深层水和黄海混合水 ;全年水团的配置可归纳为冬季型、夏季型和过渡型 3种类型 ;江浙沿岸水的主要特征为低盐 ,其分布范围和盐度的季节变化与长江入海径流密切相关 ,而温度的季节变化则主要受太阳辐射的影响 ;台湾暖流表层水具有高温、次高盐特征 ,其北伸程度和温、盐特性均具有明显的季节变化 ,即冬季北伸强、温度低、盐度高 ,夏季北伸弱、温度高、盐度低 ;台湾暖流深层水以低温、高盐为主要特征 ,仅存在于 4— 9月 ,其温、盐性质较稳定 ;
张启龙王凡
关键词:水团气候学舟山渔场
基于Argo资料的热带西太平洋上层热含量初步研究被引量:16
2011年
根据2004年1月-2008年12月间的Argo剖面浮标观测资料,分析了热带西太平洋上层热含量的空间分布及其季节变化特征,并考察了不同计算深度以及盐度对热含量的影响,且探讨了有关计算上层热含量的深度选取问题。结果表明:(1)热带西太平洋上层热含量的气候态大致呈"马鞍型"分布,即在12°N以北和5°S以南海域上层热含量都较高,而在2°—12°N之间热含量则较低,特别在棉兰老冷涡区热含量很低;(2)研究海域的上层热含量一年四季均呈这种两高一低的空间分布形势,但强度的季节性变幅却较大,整个研究海域的热含量体现为春季最高,夏季最低,秋冬季居中的特点,但两个高热含量区和低热含量带的热含量各呈现出不同的季节变化;(3)温跃层深度的波动对海洋上层热含量的影响要大于上混合层,尤其在南北纬10°以外海域。因此,计算西太平洋上层热含量时,应将积分深度取为温跃层下界深度,才有可能比较真实地反映该海域的上层热含量的分布和变化,若为简单起见,取等深度计算时,以700 m为宜,此外,盐度对上层热含量的影响也应引起重视。
吴晓芬许建平张启龙孙朝辉
关键词:热含量混合层温跃层ARGO资料热带西太平洋
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