• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    西太平洋暖池對夏季華東海面日最大風速變化的影響

    2021-12-11 03:20:05韓雪徐經(jīng)緯劉楊珂
    大氣科學學報 2021年5期

    韓雪 徐經(jīng)緯 劉楊珂

    摘要 利用1979—2018年ERA Interim地面10 m風場、位勢高度場、溫度場和風場,Hadley中心HadISST再分析海溫資料,采用SVD分析、合成分析等方法,研究了夏季(6—8月)西太平洋暖池關鍵海域海表面溫度(Sea Surface Temperature,簡稱SST)對華東海域夏季10 m日最大風速變化的影響關系。SVD分析結果表明,夏季華東近海風速變化與菲律賓以東海域SST有明顯負相關,第一模態(tài)左、右空間向量的時間系數(shù)相關達0.58,通過了置信度為95%的顯著性檢驗。當西太平洋暖池SST正異常時,暖池海域SST增高,西北太平洋副熱帶高壓(以下簡稱副高)加強,副高脊線北進(西北太平洋副高脊線緯度位置與暖池SST相關系數(shù)達到0.46,通過置信度為95%顯著性檢驗)。此時華東近海正處于副高控制,近海下沉運動增強,大氣溫度垂直剖面有普遍增溫現(xiàn)象,10 m風場有偏北風異常,海面風速減小約占40 a平均風速的約30%;當暖池SST負異常時,副高東撤南退,華東近海冷空氣活動加強,溫度垂直剖面存在顯著降溫現(xiàn)象,華東近海風速增加占40 a平均風速的20%以上。本研究進一步說明了暖池SST異常是一個有效的預報因子,可用于華東近海海面風速預測預報。

    關鍵詞西太平洋暖池;海溫異常;華東海面風速;物理聯(lián)系

    地面10 m風是最重要的氣象基本觀測要素之一,目前地面10 m風的研究主要集中于陸地日平均風速的長期趨勢(Wan et al.,2010)。過去幾十年來,中緯度地面10 m日平均風速趨勢呈下降趨勢(McVicar et al.,2008)。與研究廣泛的地面日平均風速趨勢相比,在過去的二十年中對日最大風速的研究僅受到了較少的關注(Wu et al.,2018)。近年來隨著天氣過程模擬水平的提高和生產(chǎn)生活的需求增加,日最大風速越來越多地受到廣泛的關注(常蕊等,2019;王葉紅和趙玉春,2020),比如風電行業(yè)更關注瞬時風速(Karnauskas et al.,2018)。研究表明大規(guī)模大氣環(huán)流模態(tài)在調(diào)節(jié)日最大風速中起著關鍵作用,其中西太平洋模態(tài)對我國陸地日最大風速有明顯的反饋作用,西太平洋模態(tài)可以解釋我國中緯度夏季地面日最大風速的變化(Zhang et al.,2020)。

    熱帶西太平洋是全球海洋溫度最高的海域,集中了全球最多的暖水體,稱之為西太平洋暖池(簡稱暖池;黃榮輝等,2016)。西太平洋暖池在全球氣候系統(tǒng)中起著十分重要的作用,是整個地球氣候系統(tǒng)的熱動力引擎。同時西太平洋暖池所包含的巨大熱容量,也深刻地影響著東亞地區(qū)尤其是我國的天氣和氣候。近來研究表明江南北部地區(qū)梅雨期降水異常與西太平洋海溫相關最顯著(陳科藝等,2006)。菲律賓東側(cè)的暖池附近產(chǎn)生輻合(輻散)對中國夏季氣溫有影響(張蓬勃等,2010)。西太平洋SST偏高可以產(chǎn)生偏強的東亞Hadley環(huán)流,使華南地區(qū)存在異常下沉運動不利于產(chǎn)生降水(曾剛和高琳慧,2017),更有研究發(fā)現(xiàn)(任倩等,2018),暖池關鍵區(qū)熱含量高(低)可以作為預報江南雨季旱(澇)的一個很好的指標,特別要注意的是熱帶西太平洋感熱加熱影響了夏季副高北跳的時間,副高北跳時間的早晚直接影響著我國東部暴雨帶位置的變動和長江中下游的持久高溫酷暑天氣(陶詩言和衛(wèi)捷,2006)。

    華東近海海上運輸、經(jīng)濟活動和海事活動頻繁,實施這些活動都要考慮海面10 m風的狀況,對海面風研究具有迫切的需求。目前國內(nèi)研究主要集中在三大海岸帶區(qū),分別是環(huán)渤海地區(qū)、華南沿海地區(qū)和長三角沿海地區(qū),前兩片區(qū)域因為其典型性,都有相對完整的研究結果,而對于長三角區(qū)域,現(xiàn)有研究主要集中于杭州灣、上海沿海等地(徐經(jīng)緯等,2015)。目前針對華東近海海域的研究較少,夏季華東海面風速的多年變化趨勢和引起海面風速變化機制還需要深入研究。

    為響應實際工作需求,本文開展了西太平洋暖池對華東近海風場日最大風速變化規(guī)律的研究。利用近海海表面風場等再分析資料,分析華東近海風場的時空變化特征,探尋華東近海風場風速變化與西太平洋暖池SST的關鍵海域的潛在聯(lián)系,進而診斷其中蘊含的物理聯(lián)系。

    1 資料和方法

    1.1 資料

    1)利用1979—2018年歐洲氣象中心ERA-Interim模式各個標準等壓面緯向風速(單位:m·s-1)、經(jīng)向風速(單位:m·s-1)、地表氣壓(單位:hPa)資料以及位勢高度(單位:m2·s-2)的逐6 h再分析資料,水平分辨率為0.75°×0.75°。2)英國Hadley中心(Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature Dataset,HadISST version 2.0)月平均海表面溫度(SST)再分析海溫資料,水平分辨率為1°×1°。

    1.2 方法

    Lorenz于1956年將經(jīng)驗正交函數(shù)分解方法(EOF)引入氣象問題分析中。EOF分析的本質(zhì)是將一個物理量場的演變分解成各正交模態(tài)的獨立演變過程,該過程反映了各模態(tài)對該物理量演變的影響和貢獻(Hannachi et al.,2007)。分解出的模態(tài)是否為無意義的噪音,還需進行顯著性檢驗,檢驗方法一般有North檢驗和Monte-Carlo方法(Overland and Preisendorfer,1982)。本文根據(jù)EOF分析第一模態(tài)風速變率最大區(qū)域定為研究區(qū)域,117°~127.5°E、26.25°~40.5°N,將該區(qū)域逐日4次10 m風場數(shù)據(jù)挑選出逐日最大風速。再對逐日最大風速做月平均,計算季節(jié)平均,將40 a季節(jié)平均風場進行EOF分解。

    為了研究華東海面10 m風場變化(作為左場)和西太平洋暖池SST(作為右場)兩者之間的聯(lián)系,運用SVD方法確定敏感區(qū)和時間系數(shù)的關系。該方法廣泛地應用于氣象要素場耦合模態(tài)的分離(丁裕國和江志紅,1996;魏鳳英,2007)。

    由于副高水平結構復雜,利用西太平洋副高脊線位置來表示副高位置。副高脊線位置采用如下算法,在500 hPa高度場上110°~150°E、10°~60°N區(qū)域內(nèi),逐條經(jīng)線上副熱帶高壓中心即緯向風u=0且uy>0位置所在緯度的平均值。

    2 華東近海風場的時空特征

    經(jīng)驗正交函數(shù)(Empirical Orthogonal Function,簡稱EOF)可以從氣象變量場資料中識別出主要的相互正交的空間分布型和從多變量中提取主要的相互獨立的新變量序列(周國華等,2012)。利用月平均逐日最大風速計算逐年夏季平均,將40 a逐年夏季平均距平進行EOF分解,得到的結果中前5個模態(tài)均通過North檢驗。其中第一模態(tài)解釋方差88%,第一模態(tài)反映華東10 m風速變化比較一致,尤其是華東近海。其中2個極大值點分別位于山東半島和浙江沿海,數(shù)值的空間分布有明顯的南北走向(圖1a)。第二模態(tài)解釋方差6.1%,有明顯的空間“蹺蹺板”結構,正負位相中心分別位于研究區(qū)域的東南部分和東北部(圖1b)。第三模態(tài)解釋方差1.6%,也呈現(xiàn)“蹺蹺板”結構,正負位相中心分別位于研究區(qū)域的西南和東部(圖1c)。

    奇異值分解(Singular Value Decomposition,簡稱SVD),它是兩個場的最大協(xié)方差為基礎展開,是分析兩個場空間相關結構的有效診斷工具(Xu et al.,2021)。本文利用SVD方法分析西太平洋暖池SST與華東近海10 m風速的聯(lián)系。SVD展開模態(tài)中,第一模態(tài)解釋方差貢獻率為88.9%(圖2a,b),此模態(tài)左、右場時間系數(shù)的相關系數(shù)為0.58,通過置信度為95%顯著性檢驗(圖2c)。此外,SVD異性相關系數(shù)是指一個模態(tài)中兩個空間向量時間系數(shù)的相關程度,可以揭示兩個空間向量聯(lián)系的緊密程度(李麗平等,2018)。SVD第一模態(tài)中兩個向量的空間分布可以看出華東近海10 m風速聯(lián)系緊密的海溫關鍵區(qū)(圖2b)。既華東近海10 m風速與菲律賓以東海域的SST有較高的負相關關系。暖池SST時間系數(shù)與副高脊線位置有較高的正相關關系(圖2c),這與任倩等(2018)所得結論相似,表明暖池SST、西北太平洋副高和華東近海10 m風速之間很可能存在潛在的物理聯(lián)系。

    為了更好揭示西太平洋暖池SST影響華東夏季近海海面風速的物理聯(lián)系,以SVD第一模態(tài)為研究對象,將40 a西太平洋暖池SST時間系數(shù)大于正1倍標準差的年份作為正異常年,小于負1倍標準差的作為負異常年,共挑選出6個正異常年(1990、1994、1997、2002、2015、2018年),8個負異常年(1983、1984、1987、1988、1998、1999、2008、2010年),分別對位勢高度場、風場、氣溫和散度場進行合成分析,研究西太平洋暖池SST與華東夏季近海海面風速變化的內(nèi)在聯(lián)系。

    3 西太平洋暖池SST與華東近海風場變化的物理聯(lián)系

    近來研究指出西太平洋暖池和西北太平洋副高脊線位置有密切聯(lián)系(蘇同華等,2017),兩者可以視為經(jīng)向東亞Hadley環(huán)流的上升支和下沉支,低緯度地區(qū)(如暖池)的熱量輸送是Hadley環(huán)流的直接動力。為了分析暖池SST對西北太平洋副高位置的影響,對比了暖池SST異常年和40 a平均500 hPa位勢高度場(圖3a—c)。相對于40 a平均位勢高度場,在暖池SST正異常年副高明顯增強西伸,在華東近海海域有位勢高度正偏差中心(圖3d),華東海域位勢高度增高。在暖池SST負異常年,相對于40 a平均500 hPa位勢高度場,副高大幅度東退南撤,在我國23°N附近有負位勢高度偏差中心(圖3e),華東海域位勢高度降低,這與菲律賓東側(cè)的暖池附近產(chǎn)生輻合(輻散)對中國夏季氣溫有影響(張蓬勃等,2010)結論一致。

    為了分析暖池SST異常年份垂直方向上副高的變化和副高對華東近海10 m風速的影響,對比了暖池SST正、負異常年和40 a平均120°~140°E緯向平均風和氣溫垂直剖面(圖4a—c)。風場剖面圖上可以看到當暖池SST正異常時,副高增強,中緯度地區(qū)對流層中層偏南風和下沉運動較40 a平均強(圖4d)。下沉氣流最北端較40 a平均更偏北,華東30°N附近近海海域偏北風增強,副高內(nèi)部多個等壓面上呈現(xiàn)溫度正異常。在暖池SST負異常時,副高內(nèi)部下沉運動明顯減弱,華東30°N近地面有偏南風異常(圖4e),多個等壓面上出現(xiàn)溫度負異常。從以上現(xiàn)象可以看出,在暖池SST正異常年華東近海海域受增強的副高控制,在副高西部系統(tǒng)控制下,華東近海海域大氣下沉運動增強,日最大風速減小;在暖池SST負異常年副高位置偏南,冷空氣活動加強、伴隨降溫和日最大風速增大。

    此外,進一步分析在暖池SST異常年華東近海海域的垂直運動狀況,對比了暖池SST正、負異常年與40 a平均925 hPa和500 hPa風場和散度場(圖5a—f)。在暖池SST正異常年份(圖5a、d),500 hPa華東近海海域有輻合加強,低層925 hPa華東近海海域輻散加強,表明較40 a平均下沉運動增強。華東近海海域500 hPa上有異常反氣旋環(huán)流,副高較40 a平均增強,尤其是25°N附近,在增強副高控制下,近地面華東海域有偏北風異常(圖4d),參考10 m高度40 a平均為偏南風,華東近海海域10 m風速和925 hPa風速均呈現(xiàn)異常減小,較40 a平均減小約30 %以上(圖6a)。在暖池SST負異常年華東近海海域有明顯偏南風異常(圖6b),華東近海對流層低層風速增大,海面10 m風速顯著增大,較40 a平均增大20 %以上。

    綜上所述,多項研究表明在暖池SST正異常年份,海洋對大氣的熱量輸送增大,低層流場輻合加強,引起東亞Hadley上升支上升運動加強,副高加強并西伸北進(黃榮輝等,2016;Xu et al.,2018)。華東近海海域此時恰恰處于副高控制,近地面有偏北風異常,華東近海海域10 m風速減小;反之,在暖池SST負異常年份,海洋對大氣的熱量輸送減小,較40 a平均西太平洋暖池區(qū)對流層低層有輻散流場,副高南撤東退,華東近海海域10 m風有偏南風異常,風速增大。

    4 討論和結論

    華東近海海域風場與經(jīng)濟生產(chǎn)和海事活動密切相關,該海域風場的研究結果可以直接指導工程實踐,有重要應用意義。近年來華東近海日最大風場的機制研究仍存在不足,尤其是風場變化受哪些環(huán)流因子影響仍不明確。本文將研究重點放在暖池SST與華東近海夏季海面風速變化的物理聯(lián)系上,通過正、負異常年份和40 a平均環(huán)流場的對比分析,研究了在暖池SST正、負異常年背景環(huán)流場的變化特征,厘清西太平洋暖池SST變化影響華東近海風場的物理聯(lián)系。主要結論如下:

    1)利用EOF分析方法將40 a華東近海夏季海面風速分解,第一模態(tài)解釋方差高達88.9%,前5個模態(tài)均通過North檢驗。對應SVD分析有類似結果,華東近海風速變化與菲律賓以東海域SST有密切聯(lián)系,SVD第一模態(tài)左、右向量變化高度相關,兩者時間系數(shù)的相關系數(shù)為0.58,通過了置信度為95%的顯著性檢驗。

    2)夏季暖池SST與華東近海10 m風速之間存在顯著負相關關系。兩者聯(lián)系為:在夏季暖池SST正(負)異常年,西北太平洋副高增強西伸北抬(減弱東撤南退),華東近海10 m風速減少(增加)。

    3)在暖池SST正異常年,較暖的海面對大氣熱量輸送增大,低層流場輻合加強,東亞Hadley上升支上升運動加強,副高加強西伸北進,500 hPa上華東近海海域下沉運動和偏南風增強,大氣垂直剖面有普遍增溫現(xiàn)象,相對于40 a平均風場10 m風場有偏北風異常,華東近海海域10 m風速減小;反之在暖池SST負異常年,副高東撤南退,對流層中層冷空氣活動顯著,大氣垂直剖面存在顯著降溫現(xiàn)象,華東近海海域有偏南風異常,華東近海海域風速增加。

    由此可見,不僅暖池SST對西北太平洋副高變化有影響,而且與華東近海海面風速變化有聯(lián)系。這進一步說明了暖池SST異??梢宰鳛橐粋€有效的預報因子應用于華東近海海面風速變化的氣候預測中。

    致謝:ECMWF提供了ERA-Interim的位勢高度場、氣溫、風場資料的在線下載服務。Hadley中心提供了Had ISST再分析海溫資料在線下載服務。衷心感謝兩位審稿專家對論文的悉心審閱,并提出了建設性修改建議,再次感謝。

    參考文獻(References)

    Adler R,Sapiano M,Huffman G,et al.,2016.The new version 2.3 of the Global Precipitation Climatology Project (GPCP) monthly analysis product[J].University of Maryland,April:1072-1084.

    Bettenhausen M H,Smith C K,Bevilacqua R M,et al.,2006.A nonlinear optimization algorithm for WindSat wind vector retrievals[J].IEEE Trans Geosci Remote Sens,44(3):597-610.doi:10.1109/TGRS.2005.862504.

    常蕊,朱蓉,尹宜舟,等,2019.基于頻譜補償和數(shù)值模擬技術的江蘇近海大氣邊界層百米高度處極端風速研究[J].氣象學報,77(5):938-948. Chang R,Zhu R,Yin Y Z,et al.,2019.Estimation of offshore extreme winds at 100 m over Jiangsu Province based on spectral correction and numerical simulation[J].Acta Meteorol Sin,77(5):938-948.doi:10.11676/qxxb2019.054.(in Chinese).

    陳科藝,王謙謙,胡娟,等,2006.江南北部地區(qū)梅雨期降水與海溫的SVD分析[J].南京氣象學院學報,29(2):258-263. Chen K Y,Wang Q Q,Hu J,et al.,2006.SVD analysis of the relationship between northern Jiangnan Meiyu precipitation and SST in the tropical oceans[J].J Nanjing Inst Meteorol,29(2):258-263.doi:10.3969/j.issn.1674-7097.2006.02.018.(in Chinese).

    丁裕國,江志紅,1996.SVD方法在氣象場診斷分析中的普適性[J].氣象學報,54(3):365-372. Ding Y G,Jiang Z H,1996.Generality of singular value decomposition in diagnostic analysis of meteorological field[J].Acta Meteorol Sin,54(3):365-372.(in Chinese).

    HannachiA,Jolliffe I T,Stephenson D B,2007.Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science:a review[J].Int J Climatol,27(9):1119-1152.doi:10.1002/joc.1499.

    黃榮輝,皇甫靜亮,劉永,等,2016.西太平洋暖池對西北太平洋季風槽和臺風活動影響過程及其機理的最近研究進展[J].大氣科學,40(5):877-896. Huang R H,Huangpu J L,Liu Y,et al.,2016.Progress in recent research on the processes and physical mechanisms involved in the influence of the western Pacific warm pool on the monsoon trough and tropical cyclone activity over the western north Pacific[J].Chin J Atmos Sci,40(5):877-896.doi:10.3878/j.issn.1006-9895.1512.15251.(in Chinese).

    Karnauskas K B,Lundquist J K,Zhang L,2018.Southward shift of the global wind energy resource under high carbon dioxide emissions[J].Nat Geosci,11(1):38-43.doi:10.1038/s41561-017-0029-9.

    李麗平,馬晨譽,倪語蔓,等,2018.中國冬夏季氣溫和降水異常耦合關系的SVD與MEOF分析對比[J].大氣科學學報,41(5):647-656. Li L P,Ma C Y,Ni Y M,et al.,2018.Comparison of SVD and MEOF analysis on anomalous coupling relationship between temperature and precipitation in winter and summer in China[J].Trans Atmos Sci,41(5):647-656.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20180528001.(in Chinese).

    McVicar T R,vanNiel T G,Li L T,et al.,2008.Wind speed climatology and trends for Australia,1975—2006:capturing the stilling phenomenon and comparison with near-surface reanalysis output[J].Geophys Res Lett,35(20):L20403.doi:10.1029/2008GL035627.

    Overland J E,Preisendorfer R W,1982.A significance test for principal components applied to a cyclone climatology[J].Mon Wea Rev,110(1):1-4.doi:10.1175/1520-0493(1982)110<0001:astfpc>2.0.co;2.

    任倩,祁莉,詹豐興,等,2018.江南雨季降水與前期西太平洋暖池熱含量異常的關系及其可能機制[J].大氣科學學報,41(6):762-774. Ren Q,Qi L,Zhan F X,et al.,2018.Relationship between the precipitation during the Jiangnan rainy seasons(JRS) and the preceding heat content anomalies over the western Pacific Ocean warm pool and its possible mechanism[J].Trans Atmos Sci,41(6):762-774.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20160310001.(in Chinese).

    蘇同華,薛峰,陳敏艷,等,2017.季節(jié)內(nèi)振蕩影響西太平洋副熱帶高壓兩次北跳的機制[J].大氣科學,41(3):437-460. Su T H,Xue F,Chen M Y,et al.,2017.A mechanism study for the intraseasonal oscillation impact on the two northward jumps of the western Pacific subtropical high[J].Chin J Atmos Sci,41(3):437-460.doi:10.3878/j.issn.1006-9895.1609.16125.(in Chinese).

    陶詩言,衛(wèi)捷,2006.再論夏季西太平洋副熱帶高壓的西伸北跳[J].應用氣象學報,17(5):513-525. Tao S Y,Wei J,2006.The westward,northward advance of the subtropical high over the West Pacific in summer[J].J Appl Meteorol Sci,17(5):513-525.(in Chinese).

    Wan H,Wang X L,Swail V R,2010.Homogenization and trend analysis of Canadian near-surface wind speeds[J].J Clim,23(5):1209-1225.doi:10.1175/2009jcli3200.1.

    王葉紅,趙玉春,2020.邊界層參數(shù)化方案對“莫蘭蒂”臺風(1614)登陸階段影響的數(shù)值模擬研究[J].大氣科學,44(5):935-959. Wang Y H,Zhao Y C,2020.Numerical investigation of the effects of boundary layer parameterization schemes on typhoon meranti (1614) landing process[J].Chin J Atmos Sci,44(5):935-959.(in Chinese).

    魏鳳英,2007.現(xiàn)代氣候統(tǒng)計診斷與預測技術[M].2版.北京:氣象出版社. Wei F Y,2007.Modern climate statistics diagnosis and prediction technology[M].2nd ed.Beijing:China Meteorology Press(in Chinese).

    Wu J,Zha J L,Zhao D M,et al.,2018.Changes in terrestrial near-surface wind speed and their possible causes:an overview[J].Clim Dyn,51(5/6):2039-2078.doi:10.1007/s00382-017-3997-y.

    徐經(jīng)緯,張秀芝,羅勇,等,2013.QuikSCAT衛(wèi)星遙感風場可靠性分析及其揭示的中國近海風速分布[J].海洋學報(中文版),35(5):76-86. Xu J W,Zhang X Z,Luo Y,et al.,2013.The validation analysis of QuikSCAT wind speed and the wind distribution in China's offshore areas[J].Acta Oceanol Sin,35(5):76-86.(in Chinese).

    徐經(jīng)緯,張秀芝,羅勇,等,2015.QuikSCAT衛(wèi)星遙感與MM5模擬海表面風場的綜合分析[J].大氣科學學報,38(1):93-100. Xu J W,Zhang X Z,LuoY,et al.,2015.An integrated analysis of QuikSCAT winds and sea surface winds simulated by MM5[J].Trans Atmos Sci,38(1):93-100.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20131112001.(in Chinese).

    Xu J W,Koldunov N,Remedio A R C,et al.,2018.On the role of horizontal resolution over the Tibetan Plateau in the REMO regional climate model[J].Clim Dyn,51(11/12):4525-4542.doi:10.1007/s00382-018-4085-7.

    Xu J W,Koldunov N V,Xu M,et al.,2021.Impacts of Indian ocean dipole-like SST on rice yield anomalies in Jiangsu Province[J].Front Earth Sci,8:568365.doi:10.3389/feart.2020.568365.

    Zhang G F,Azorin-Molina C,Chen D L,et al.,2020.Variability of daily maximum wind speed across China,1975—2016:an examination of likely causes[J].J Climate,33(7):2793-2816.doi:10.1175/jcli-d-19-0603.1.

    張蓬勃,管兆勇,蔡佳熙,2010.SVD分析揭示的澳大利亞高壓年際變化對中國夏季氣溫的可能影響[J].大氣科學學報,33(1):58-66. Zhang P B,Guan Z Y,Cai J X,2010.Impacts of interannual variations of Australian high on the summer temperature in China by SVD analysis[J].Trans Atmos Sci,33(1):58-66.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.2010.01.009.(in Chinese).

    周國華,羅小莉,王盤興,等,2012.中國冬季氣溫異常EOF分析的改進[J].大氣科學學報,35(3):295-303. Zhou G H,Luo X L,Wang P X,et al.,2012.Improvements of empirical orthogonal function analysis for winter temperature anomaly over China[J].Trans Atmos Sci,35(3):295-303.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.2012.03.006.(in Chinese).

    曾剛,高琳慧,2017.華南秋季干旱的年代際轉(zhuǎn)折及其與熱帶印度洋熱含量的關系[J].大氣科學學報,40(5):596-608. Zeng G,Gao L H,2017.Decadal shift of autumn drought in South China and its relationship with heat content in tropical Indian Ocean[J].Trans Atmos Sci,40(5):596-608.doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20170124002.(in Chinese).

    Impact of the Western Pacific Warm Pool anomaly on sea surfacedaily maximumwind speed in Eastern China offshore waters in summer

    HAN Xue1,XU Jingwei2,3,LIU Yangke2

    1Tidal Flat Research Center of Jiangsu Province,Nanjing 210036,China;

    2Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters/Key Laboratory of Meteorological Disaster,Ministry of Education Nanjing University of Information Science & Technology,Nanjing 210044,China;

    3Weather Online Institute of Meteorological Applications,Wuxi 214000,China

    With 10 m wind speed,geopotential height field,temperature,and wind field from ERA-Interim from 1979 to 2018,HadISST reanalyzed Sea Surface Temperature (SST) from the Hadley Center,applying SVD analysis and synthetic analysis methods.We examined the relationship between the Western Pacific Warm Pool SST and the 10 m daily maximum wind speed anomaly in summer (June-August) in Eastern China offshore waters.The SVD analysis results show there is a significant negative correlation between the 10 m wind speed changes in the offshore waters of East China and the SST in the east of the Philippines.The correlation coefficient of the left and right spatial vectors of the first mode is 0.58,which passes the 95% confidence test.When the SST of the Western Pacific Warm Pool is in a positive anomaly year,the SST of the warm pool area increases,the Northwest Pacific Subtropical High (NPSH) strengthens,and the subtropical high ridge usually moves northward,where the correlation coefficient of the latitude of the NPSH ridge and the SST from warm pool reached 0.46,passing the 95% confidence test.At this time,the offshore waters of East China are under the control of the subtropical high,and the sinking motion has increased over the offshore waters,the vertical temperature profile of the troposphere has generally increased,and the 10 m wind shows north wind abnormal over the offshore waters.The reduction of sea surface wind speed has accounted for about 30% of the mean wind speedover the past 40 years.When the warm pool SST is negative,the subtropical high retreats to the southeastward.The activity of cold air in the offshore waters of East China has strengthened.The vertical temperature profile has a significant cooling phenomenon.The increase in wind speed has accounted for more than 20% of the averagewind speed over the past 40 years.This study further demonstrates that the SST anomaly in the warm pool is an effective predictor,which can be used to predict the sea surface wind speed in the offshore waters of Eastern Chinaand to guide economic production and maritime activities in related fields.

    Western Pacific Warm Pool;SST anomaly;sea surface wind speed over offshore waters ofEastern China;physical mechanism

    doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20201110001

    (責任編輯:袁東敏)

    久久精品久久精品一区二区三区| 母亲3免费完整高清在线观看 | 在现免费观看毛片| videossex国产| 黄色怎么调成土黄色| 久久国内精品自在自线图片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 波多野结衣av一区二区av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 两个人免费观看高清视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美激情高清一区二区三区 | 久热这里只有精品99| 国产精品久久久久久久久免| 国产 精品1| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一级黄片播放器| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲伊人色综图| 美女中出高潮动态图| 久久这里有精品视频免费| 少妇被粗大的猛进出69影院| 少妇的逼水好多| 尾随美女入室| av有码第一页| 黄频高清免费视频| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲av中文av极速乱| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美精品一区二区免费开放| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产福利在线免费观看视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 老司机影院毛片| 丝袜美腿诱惑在线| 九草在线视频观看| 色网站视频免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美精品一区二区大全| 成人手机av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲欧美一区二区三区久久| 大片免费播放器 马上看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 天堂俺去俺来也www色官网| 涩涩av久久男人的天堂| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久国产欧美日韩av| 少妇的逼水好多| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人精品无人区| 七月丁香在线播放| 9色porny在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费少妇av软件| www.av在线官网国产| 男的添女的下面高潮视频| 视频区图区小说| 男女高潮啪啪啪动态图| 男男h啪啪无遮挡| 免费黄色在线免费观看| 欧美av亚洲av综合av国产av | 看免费成人av毛片| 一级片免费观看大全| 亚洲国产av新网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 一区二区三区乱码不卡18| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲国产日韩一区二区| 精品福利永久在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中国国产av一级| 在线 av 中文字幕| 久久人人97超碰香蕉20202| 精品人妻在线不人妻| 国产av精品麻豆| 亚洲精品视频女| 两性夫妻黄色片| 成人国语在线视频| 97在线视频观看| 美女福利国产在线| 人妻少妇偷人精品九色| 999久久久国产精品视频| 91成人精品电影| 伦精品一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 免费高清在线观看视频在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 国产成人a∨麻豆精品| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产色婷婷99| 一区二区三区精品91| 综合色丁香网| 亚洲伊人色综图| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 777米奇影视久久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品女同一区二区软件| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 一本久久精品| 久久狼人影院| 国产一区二区三区av在线| 高清不卡的av网站| 国产精品久久久av美女十八| 国产极品天堂在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 波野结衣二区三区在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一级a爱视频在线免费观看| 1024香蕉在线观看| 国产精品无大码| 高清不卡的av网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人精品在线电影| 有码 亚洲区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99国产精品免费福利视频| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av中文av极速乱| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老汉色∧v一级毛片| 少妇精品久久久久久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产成人免费观看mmmm| 欧美人与性动交α欧美软件| av视频免费观看在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美精品一区二区大全| 国产成人免费无遮挡视频| 热re99久久精品国产66热6| 欧美成人午夜免费资源| 久久热在线av| 五月天丁香电影| 蜜桃国产av成人99| 人妻 亚洲 视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品av麻豆狂野| 韩国高清视频一区二区三区| 尾随美女入室| 日韩一本色道免费dvd| 少妇人妻久久综合中文| 综合色丁香网| 亚洲成人一二三区av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本-黄色视频高清免费观看| 欧美日韩视频精品一区| 男女高潮啪啪啪动态图| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 一级片免费观看大全| 日本爱情动作片www.在线观看| 99久久人妻综合| 欧美精品一区二区大全| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲国产看品久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产片内射在线| 久热久热在线精品观看| 国产熟女欧美一区二区| 成人漫画全彩无遮挡| 老熟女久久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲少妇的诱惑av| videosex国产| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 两个人免费观看高清视频| 视频在线观看一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 少妇熟女欧美另类| 亚洲欧美成人精品一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| av在线播放精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人精品在线电影| 久久久久久伊人网av| videossex国产| 性色av一级| 欧美97在线视频| 妹子高潮喷水视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品美女久久av网站| 69精品国产乱码久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品久久久久久久性| 精品少妇黑人巨大在线播放| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品少妇黑人巨大在线播放| 美女主播在线视频| av国产精品久久久久影院| 纯流量卡能插随身wifi吗| 女性生殖器流出的白浆| 视频区图区小说| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| av国产久精品久网站免费入址| 新久久久久国产一级毛片| 久久人妻熟女aⅴ| 国产激情久久老熟女| 一级黄片播放器| 国产精品二区激情视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产成人a∨麻豆精品| 91成人精品电影| 在线看a的网站| 国产激情久久老熟女| 秋霞在线观看毛片| 国产成人一区二区在线| 成人黄色视频免费在线看| 高清不卡的av网站| 伊人久久国产一区二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 不卡av一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 麻豆av在线久日| 在线观看美女被高潮喷水网站| 丝袜在线中文字幕| www.av在线官网国产| 国产97色在线日韩免费| 水蜜桃什么品种好| 宅男免费午夜| 午夜av观看不卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲成人av在线免费| 少妇的丰满在线观看| av女优亚洲男人天堂| 久久亚洲国产成人精品v| 国产 一区精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 91成人精品电影| 边亲边吃奶的免费视频| 久久久精品94久久精品| 国产精品一二三区在线看| 91精品三级在线观看| 99热国产这里只有精品6| 午夜老司机福利剧场| 亚洲第一av免费看| 美女大奶头黄色视频| 青青草视频在线视频观看| 18禁观看日本| 人体艺术视频欧美日本| 大片电影免费在线观看免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产欧美亚洲国产| 国产成人91sexporn| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲视频免费观看视频| 69精品国产乱码久久久| 久久精品国产综合久久久| 少妇精品久久久久久久| 国产av码专区亚洲av| av片东京热男人的天堂| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 免费看不卡的av| 少妇被粗大猛烈的视频| 咕卡用的链子| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 视频在线观看一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| videos熟女内射| 男的添女的下面高潮视频| 国产成人av激情在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费高清在线观看日韩| 亚洲国产欧美在线一区| 少妇 在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 女人精品久久久久毛片| 捣出白浆h1v1| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 一区福利在线观看| 久久99精品国语久久久| 啦啦啦在线免费观看视频4| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品 国内视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 一个人免费看片子| 男女边摸边吃奶| 黄色毛片三级朝国网站| 国产色婷婷99| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲成人手机| 国产色婷婷99| 制服诱惑二区| 咕卡用的链子| 国产不卡av网站在线观看| av福利片在线| www日本在线高清视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 色婷婷av一区二区三区视频| 下体分泌物呈黄色| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 丰满乱子伦码专区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久精品久久精品一区二区三区| 在线观看人妻少妇| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜日韩欧美国产| 人妻 亚洲 视频| 免费观看a级毛片全部| 午夜91福利影院| 亚洲视频免费观看视频| 国产麻豆69| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲av电影在线进入| 男女高潮啪啪啪动态图| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美精品一区二区大全| 久久韩国三级中文字幕| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲综合精品二区| a级片在线免费高清观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产成人aa在线观看| 黄色一级大片看看| 亚洲内射少妇av| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久久久久久久久大奶| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一区二区日韩欧美中文字幕| 少妇人妻 视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产在线免费精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 老熟女久久久| 国产黄色免费在线视频| 99九九在线精品视频| 国产精品不卡视频一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 性色av一级| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 有码 亚洲区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 母亲3免费完整高清在线观看 | 日韩视频在线欧美| 免费观看a级毛片全部| 曰老女人黄片| 女性生殖器流出的白浆| 激情五月婷婷亚洲| 老熟女久久久| 久久99蜜桃精品久久| 丰满少妇做爰视频| 91精品三级在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 18禁国产床啪视频网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久99一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 午夜福利乱码中文字幕| 99热网站在线观看| 妹子高潮喷水视频| 欧美精品一区二区大全| 精品卡一卡二卡四卡免费| 人妻一区二区av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 熟妇人妻不卡中文字幕| 2022亚洲国产成人精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美bdsm另类| 欧美成人午夜精品| 久久99一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 亚洲,欧美精品.| 欧美精品国产亚洲| 国产在线一区二区三区精| 国产精品一国产av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 我的亚洲天堂| 少妇被粗大的猛进出69影院| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 日本av手机在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| av又黄又爽大尺度在线免费看| 18禁观看日本| 欧美精品一区二区免费开放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 香蕉丝袜av| 在线观看免费高清a一片| 深夜精品福利| 多毛熟女@视频| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产av影院在线观看| 香蕉精品网在线| 中文天堂在线官网| 日本av手机在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 999精品在线视频| av在线观看视频网站免费| 国产 精品1| 国产免费福利视频在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 老司机亚洲免费影院| 老司机影院毛片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美+日韩+精品| 成人影院久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品午夜福利在线看| 亚洲少妇的诱惑av| 又大又黄又爽视频免费| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久精品性色| 熟女电影av网| 亚洲成人一二三区av| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美最新免费一区二区三区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 深夜精品福利| 久久久久人妻精品一区果冻| 日韩一区二区视频免费看| 少妇的丰满在线观看| 丁香六月天网| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美成人午夜免费资源| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产在线一区二区三区精| 黄片无遮挡物在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 国产片特级美女逼逼视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 又黄又粗又硬又大视频| 叶爱在线成人免费视频播放| av国产久精品久网站免费入址| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久久久久久精品精品| a级片在线免费高清观看视频| 欧美精品av麻豆av| 国产午夜精品一二区理论片| 免费av中文字幕在线| 青春草视频在线免费观看| 亚洲综合色网址| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品久久蜜臀av无| 一级爰片在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 男人舔女人的私密视频| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 香蕉国产在线看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日本色播在线视频| 飞空精品影院首页| 最黄视频免费看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 国产 一区精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 26uuu在线亚洲综合色| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久这里只有精品19| 97在线人人人人妻| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产精品不卡视频一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美人与善性xxx| 免费观看性生交大片5| 成年人免费黄色播放视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成人免费观看视频高清| 国产精品久久久久久av不卡| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 9191精品国产免费久久| 国产有黄有色有爽视频| 日本欧美国产在线视频| 人成视频在线观看免费观看| 97精品久久久久久久久久精品| 超色免费av| 999精品在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产爽快片一区二区三区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一个人免费看片子| 午夜激情久久久久久久| 考比视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美+日韩+精品| 一二三四中文在线观看免费高清| videosex国产| 日韩欧美精品免费久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 韩国av在线不卡| 香蕉国产在线看| www.自偷自拍.com| 少妇人妻 视频| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久伊人网av| 高清在线视频一区二区三区| 国产97色在线日韩免费| 亚洲第一av免费看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 蜜桃国产av成人99| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲美女搞黄在线观看| 女人精品久久久久毛片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 美女福利国产在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 女性被躁到高潮视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲成人一二三区av| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 日韩av不卡免费在线播放| 9热在线视频观看99| 永久网站在线| 99久久精品国产国产毛片| 国产有黄有色有爽视频| 午夜91福利影院| 免费高清在线观看日韩| 国产成人免费无遮挡视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 七月丁香在线播放| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产麻豆69| 国产日韩欧美在线精品| 国产片内射在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人免费无遮挡视频| 国产男女超爽视频在线观看| 老司机影院成人| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品 国内视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 少妇被粗大猛烈的视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 免费高清在线观看日韩| 在线观看三级黄色| 亚洲,欧美精品.| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲欧美清纯卡通| freevideosex欧美| 999久久久国产精品视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产午夜精品一二区理论片| 精品第一国产精品| 九草在线视频观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品久久久久久精品古装| 精品国产露脸久久av麻豆| 国精品久久久久久国模美| 久久国产精品大桥未久av|