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基于CMIP5資料的熱帶太平洋和印度洋海溫變化與降水變化的關(guān)系及其成因分析

2016-01-31 07:24:48杜美芳徐海明鄧潔淳
大氣科學(xué)學(xué)報(bào) 2015年6期
關(guān)鍵詞:降水

杜美芳,徐海明,鄧潔淳

(1.南京信息工程大學(xué) 大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210044;2.東臺(tái)市氣象局,江蘇 鹽城 224200)

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基于CMIP5資料的熱帶太平洋和印度洋海溫變化與降水變化的關(guān)系及其成因分析

杜美芳1,2,徐海明1,鄧潔淳1

(1.南京信息工程大學(xué) 大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210044;2.東臺(tái)市氣象局,江蘇 鹽城 224200)

摘要:利用第五次耦合模式比較計(jì)劃(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5,簡(jiǎn)稱CMIP5)月平均資料,從季節(jié)變化角度,對(duì)熱帶太平洋、印度洋海溫變化與降水變化的關(guān)系及其成因進(jìn)行了初步分析。20個(gè)模式集合平均結(jié)果表明:在全球增暖背景下,熱帶太平洋年平均的海溫變化與降水變化符合“warmer-get-wetter”型特征,而季節(jié)平均與年平均存在明顯的差異;冬季和春季,海溫增暖最大區(qū)和降水增加區(qū)之間存在東西向和南北向的位置偏差;夏季和秋季,二者只存在明顯的南北位置偏差,且與冬季和春季的情況相反。熱帶印度洋的冬季和春季海溫變化與降水變化也存在位置偏差。兩個(gè)熱帶大洋季節(jié)平均的降水變化均是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果。

關(guān)鍵詞:全球變暖;熱帶太平洋;熱帶印度洋;海溫增暖;降水

0引言

20世紀(jì)80年代以來(lái),全球氣候持續(xù)變暖(張楠等,2009),這不僅引起氣象學(xué)家的注意,政府部門及公眾對(duì)氣候變化的關(guān)注也與日俱增。對(duì)于這一問(wèn)題,各國(guó)學(xué)者從不同角度作了大量研究,并取得了許多有意義的成果(姚潔等,2010)。IPCC第四次評(píng)估報(bào)告指出,近100 a(1906—2005年)內(nèi)全球平均氣溫升高0.74 ℃,且近50 a的平均氣溫是過(guò)去500 a和1 300a中的最高值(IPCC,2007)。全球增暖不僅僅是指全球平均氣溫的變化,也表現(xiàn)在海表面溫度的變化上(李忠賢等,2011)。觀測(cè)表明,1961年以來(lái),全球海洋平均溫度的上升已延伸到至少3 000 m深度,海洋吸收了80%以上被增添到氣候系統(tǒng)的熱量,且海洋區(qū)域的變暖速率比陸地快(廖宏和朱懿旦,2010)。

大量的研究發(fā)現(xiàn),海表溫度的增暖表現(xiàn)出明顯的不均勻性。熱帶地區(qū)海溫增暖的形態(tài)表現(xiàn)出赤道加強(qiáng)響應(yīng)(Knutson and Manabe,1995;Meehl et al.,2000)。Liu et al.(2005)研究了緯向平均的海溫結(jié)構(gòu)特征,發(fā)現(xiàn)海溫增暖最大區(qū)出現(xiàn)在赤道地區(qū),并且赤道北側(cè)的海溫增暖速率要快于赤道南側(cè)。Meehl et al.(2007)利用IPCC多模式集合資料發(fā)現(xiàn),赤道太平洋地區(qū)海溫增暖最大,而赤道南側(cè)的副熱帶地區(qū)海溫增暖最小。Ma and Xie(2013)也發(fā)現(xiàn)了“赤道增暖峰值”和“跨越赤道的增暖梯度”這兩種較為突出的海溫增暖型。針對(duì)海溫增暖的這些特征,Seager and Murtugudde(1997)認(rèn)為,風(fēng)場(chǎng)的減弱會(huì)引起熱阻尼變?nèi)?從而導(dǎo)致赤道地區(qū)的增暖強(qiáng)于副熱帶地區(qū)。Xie et al.(2010)發(fā)現(xiàn)海洋環(huán)流和表面通量的調(diào)整對(duì)海溫增暖型的形成起了極其重要的作用,其中上翻阻尼、熱力反饋、水平平流和蒸發(fā)阻尼是赤道增暖最快的原因。Xie and Philander(1994)提出風(fēng)蒸發(fā)(Wind-Evaporation-SST,簡(jiǎn)稱WES)反饋機(jī)制,并以此解釋了北半球副熱帶海溫增暖強(qiáng)于南半球副熱帶地區(qū)的原因。Ma and Xie(2013)發(fā)現(xiàn)赤道南側(cè)增強(qiáng)的東南信風(fēng)減弱了海溫增暖,尤其是赤道南側(cè)的太平洋地區(qū),而赤道北側(cè)減弱的東北信風(fēng)則增強(qiáng)了海溫增暖,即兩半球非對(duì)稱的信風(fēng)變化導(dǎo)致北半球副熱帶海溫增暖強(qiáng)于南半球副熱帶,并可以很好地用WES反饋機(jī)制來(lái)解釋。

于此同時(shí),許多觀測(cè)事實(shí)和模式模擬的結(jié)果表明,隨著全球變暖,降水強(qiáng)度在加強(qiáng),而降水的頻率在減小(Wilby and Wigley,2002;Trenberth and Stepaniak,2003;Kharin and Zwiers,2005;Meehl et al.,2005;Barnett et al.,2006;Sun et al.,2007;Trenberth and Dai,2007;張文君和譚桂容,2012),氣候模式普遍表現(xiàn)出高緯度地區(qū)降水增加,而副熱帶地區(qū)降水減少。就年平均而言,熱帶地區(qū)的降水增加(Meehl et al.,2007),干濕季節(jié)的季節(jié)性降水范圍擴(kuò)大(Chou et al.,2007)。

針對(duì)降水的這些變化特征,很多研究者從降水的氣候背景場(chǎng)和海溫增暖的分布型出發(fā)分析其成因,最早提出用來(lái)解釋降水變化的機(jī)制是“rich-get-richer”機(jī)制(Manabe and Wetherald,1975;Knutson and Manabe,1995;Wetherald and Manabe,2002),即原本有較強(qiáng)水汽輻合(輻散)和降水多(少)的地區(qū)降水將增加(減少)。Chou et al.(2009)利用10個(gè)全球氣候模式對(duì)全球變暖背景下熱帶地區(qū)降水變化的“rich-get-richer”機(jī)制進(jìn)行了評(píng)估,發(fā)現(xiàn)此機(jī)制基本上可以用來(lái)解釋熱帶地區(qū)的降水變化。較早的Cess試驗(yàn)(Cess et al.,1990)表明,均勻增加的海溫會(huì)導(dǎo)致降水變化的空間非均勻性,主要?dú)夂蛴陰У慕邓黾?在此基礎(chǔ)之上,不少學(xué)者研究了海溫的均勻增暖對(duì)降水變化的影響(Neelin et al.,2003;Chou and Neelin,2004;Held and Soden,2006;Seager et al.,2010),發(fā)現(xiàn)年平均的降水變化具有“wet-get-wetter”型特征,即熱帶地區(qū)主要雨帶中心降水將增加,而其兩側(cè)及副熱帶地區(qū)降水將減少,這與水汽梯度的增加以及雨帶中心以外的干對(duì)流有關(guān)。Xie et al.(2010)對(duì)比了CMIP3多模式與Cess試驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)年平均的降水變化具有“warmer-get-wetter”型特征,且CMIP3模式反映的降水變化與理想海溫增暖試驗(yàn)的結(jié)果存在明顯差異,進(jìn)一步證明了在全球增暖背景下,海溫變化對(duì)降水有著重要的作用。此外,Ma and Xie(2013)利用CMIP3的多模式集合研究了海溫增暖型與降水變化的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)海溫增暖分布的不均勻性是降水變化分布不均勻性的決定性因素。由此可見(jiàn),目前有關(guān)全球變暖背景下年平均的降水變化的機(jī)制主要有“wet-get-wetter”和“warmer-get-wetter”這兩個(gè)機(jī)制。

縱觀前人對(duì)海溫變化與降水變化關(guān)系的研究,多數(shù)是從年平均的角度出發(fā),而沒(méi)有考慮不同季節(jié)中海溫變化與降水變化之間的關(guān)系。不同季節(jié)的海溫增暖型與年平均是否存在差異,各個(gè)季節(jié)的海溫變化與降水變化是否仍有一致的配置關(guān)系,以及年平均降水變化的兩個(gè)機(jī)制是否能解釋不同季節(jié)的降水變化都是亟待解決的問(wèn)題。因此,本文對(duì)四個(gè)季節(jié)分別進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)各個(gè)季節(jié)的海溫增暖型與年平均情況不同,并且海溫增暖與降水增加之間的配置關(guān)系也發(fā)生了改變。此外,造成四個(gè)季節(jié)降水變化的機(jī)制并不僅僅是上述兩個(gè)機(jī)制的其中之一。

1資料與方法

1.1CMIP5和觀測(cè)資料

本文使用第五次耦合模式比較計(jì)劃(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5,簡(jiǎn)稱CMIP5)中31個(gè)氣候模式的歷史長(zhǎng)期模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù),選用其中1979年1月—2005年12月的逐月平均海溫、降水和風(fēng)場(chǎng)資料。對(duì)于未來(lái)預(yù)估試驗(yàn),本文選用中等排放的RCP4.5情景(到2100年溫室氣體濃度達(dá)到的輻射強(qiáng)迫為4.5 W/m2),包括了2041年1月—2050年12月的逐月平均海溫、降水和風(fēng)場(chǎng)資料。

為了與實(shí)際觀測(cè)進(jìn)行對(duì)比分析,選取的觀測(cè)資料包括:1)1979年1月—2005年12月美國(guó)氣候預(yù)測(cè)中心(Climate Prediction Center Merged Analysis of Precipitation,簡(jiǎn)稱CMAP)的月平均降水資料,水平分辨率為2.5°×2.5°;2)1979年1月—2005年12月英國(guó)Hadley中心(Hadley Centre Sea Ice and Sea Surface Temperature data set,簡(jiǎn)稱HadISST)的海表溫度資料,水平分辨率為1°×1°。

此外,由于CMIP5各模式資料的分辨率不一致,為了便于分析,利用線性插值的方法將各模式的輸出資料與觀測(cè)資料統(tǒng)一插值到1°×1°的經(jīng)緯度網(wǎng)格上。

1.2方法

熱帶局地的降水變化與海溫增暖型緊密相關(guān),而局地的海溫變化不會(huì)明顯地影響局地降水,因此這里所指的海溫增暖并非簡(jiǎn)單的局地海溫增暖,而是局地海溫相對(duì)于熱帶平均海溫的變化(Johnson and Xie,2010;Xie et al.,2010;Ma and Xie,2013)。因此,將1991—2000年作為當(dāng)前氣候,2041—2050年作為未來(lái)氣候,計(jì)算了各模式中兩個(gè)階段之間的海溫差值,而后對(duì)熱帶(20°S~20°N)地區(qū)進(jìn)行區(qū)域平均。那么,本文研究的海溫變化即為各模式中兩個(gè)階段的海溫差值減去熱帶海溫差值的區(qū)域平均值,最后進(jìn)行模式平均的結(jié)果(模式的選取見(jiàn)第二節(jié))。此外,文中的降水變化和海表面風(fēng)場(chǎng)變化則直接用這兩個(gè)階段的差值表示,并取模式的等權(quán)平均。此外,還用到奇偶對(duì)稱分析方法(管兆勇等,1994)。

2模式的選取與檢驗(yàn)

CMIP5模式輸出結(jié)果較CMIP3更接近歷史近期的真實(shí)氣候平均狀況,因?yàn)槟J降恼`差是不可避免的,所以理想化模式結(jié)果還應(yīng)得到觀測(cè)結(jié)果的檢驗(yàn)。因此將31個(gè)模式輸出資料與觀測(cè)資料進(jìn)行對(duì)比,包括熱帶地區(qū)的海溫和降水,主要考慮不同模式結(jié)果模擬的氣候場(chǎng)與實(shí)際觀測(cè)場(chǎng)的相關(guān)程度以及標(biāo)準(zhǔn)偏差,從而挑選出所用的模式資料。

圖1分別給出了31個(gè)模式模擬的熱帶地區(qū)(20°S~20°N)海溫和降水與相應(yīng)的觀測(cè)場(chǎng)之間的相關(guān)系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)偏差。從圖1a中看到,31個(gè)模式的海溫模擬場(chǎng)與觀測(cè)場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)大都超過(guò)0.8,但是存在一些相關(guān)系數(shù)較小的,如HadCM3和bcc-csm1-1-m所模擬的熱帶地區(qū)的海溫場(chǎng)與實(shí)際觀測(cè)場(chǎng)相關(guān)程度較小。此外,海溫場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)偏差基本都在0.8~1.2之間,但GISS-E2-H、MRI-CGCM3、CNRM-CM5、GISS-E2-H-CC等均小于0.8,說(shuō)明這四個(gè)模式對(duì)熱帶地區(qū)海溫的模擬相比于觀測(cè)場(chǎng)偏差較大。降水場(chǎng)相關(guān)系數(shù)(圖1b)大都超過(guò)0.7,但GISS-E2-H、GISS-E2-H-CC、inmcm4、bcc-csm1-1-m所模擬的熱帶地區(qū)的降水場(chǎng)與實(shí)際觀測(cè)場(chǎng)相關(guān)程度較小,均小于0.7。此外,CSIRO-Mk3-6-0、HadCM3、ACCESS1-3、ACCESS1-0模式所模擬的熱帶地區(qū)降水場(chǎng)與觀測(cè)場(chǎng)偏差較大,標(biāo)準(zhǔn)偏差均大于1.2。為了更好的表現(xiàn)真實(shí)氣候平均狀況,選取了海溫相關(guān)系數(shù)大于0.8,降水相關(guān)系數(shù)大于0.7,且標(biāo)準(zhǔn)偏差均位于0.8~1.2的20個(gè)模式(表1)。

3年平均情況

Xie et al.(2010)利用CMIP3的模式資料,對(duì)比分析不同的多模式集合,發(fā)現(xiàn)年平均的降水和海溫變化遵循“warmer-get-wetter”型,即降水增加(減少)與局地最大(小)海溫增暖基本一致。Ma and Xie(2013)也利用CMIP3的多模式集合資料得到了同樣的結(jié)果,即海溫增暖空間型在決定降水變化中起關(guān)鍵作用,大多數(shù)熱帶降水空間變化對(duì)溫室氣體的響應(yīng)可以用“warmer-get-wetter”機(jī)制來(lái)解釋。下面利用CMIP5模式輸出資料,分別分析熱帶太平洋和印度洋年平均的海溫變化與降水變化是否仍存在這樣的關(guān)系。

3.1熱帶太平洋

圖1 CMIP5中31個(gè)模式模擬的熱帶地區(qū)海溫場(chǎng)(a)、降水場(chǎng)(b)與觀測(cè)場(chǎng)的相關(guān)系數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)偏差(31個(gè)字母分別表示31個(gè)模式,其順序與表1一致)Fig.1 Correlation coefficients and standard deviations of (a)sea surface temperature and (b)precipitation over tropical Pacific between observations and 31 models results from CMIP5(Letters represent 31 models that are consistent with the order in Table 1)

表1本文所用的CMIP5中31個(gè)模式

Table 1The 31 models from CMIP5 used in this paper

序號(hào)模式名稱國(guó)家大氣模式水平分辨率海洋模式水平分辨率AACCESS1-0Australia1.241°×1.875°0.6°×1°BACCESS1-3Australia1.241°×1.875°0.6°×1°Cbcc-csm1-1-mChina0.6°×1°0.776°×1°DCanCM41)Canada2.813°×2.813°0.938°×1.406°ECCSM41)USA0.938°×1.25°0.469°×1.125°FCESM1-BGC1)USA0.938°×1.25°0.469°×1.125°GCESM1-CAM51)USA0.938°×1.25°0.469°×1.125°HCMCC-CM1)Italy0.75°×0.75°1.208°×1.978°ICMCC-CMS1)Italy1.875°×1.25°1.208°×1.978°JCNRM-CM5France1.406°×1.406°0.616°×0.995°KCSIRO-Mk3-6-0Australia1.875°×1.875°0.952°×1.875°LFIO-ESM1)China2.813°×2.813°0.469°×1.125°MGFDL-CM31)UnitedStates2°×2.5°0.9°×1°NGFDL-ESM2G1)UnitedStates2°×2.5°0.857°×1°OGFDL-ESM2M1)UnitedStates2°×2.5°0.9°×1°PGISS-E2-HUSA2°×2.5°2°×2.5°QGISS-E2-H-CCUSA2°×2.5°2°×2.5°RGISS-E2-R1)USA2°×2.5°2°×2.5°SGISS-E2-R-CC1)USA2°×2.5°2°×2.5°THadCM3UnitedKingdom2.466°×3.75°1.25°×1.25°UHadGEM2-CC1)UnitedKingdom1.241°×1.875°0.833°×1°VHadGEM2-ES1)UnitedKingdom1.241°×1.875°0.833°×1°Winmcm4Russia1.5°×2°0.529°×1°XIPSL-CM5A-LR1)France1.875°×3.75°1.208°×1.978°YIPSL-CM5A-MR1)France1.259°×2.5°1.208°×1.978°ZIPSL-CM5B-LRFrance1.875°×3.75°1.208°×1.978°aMPI-ESM-LR1)Germany/Korea1.208°×1.875°1.818°×1.406°bMPI-ESM-MR1)Germany/Korea1.875°×1.875°0.446°×0.449°cMRI-CGCM3Japan1.125°×1.125°0.489°×1°dNorESM1-M1)Norway1.875°×2.5°0.469°×1.125°eNorESM1-ME1)Norway1.875°×2.5°0.469°×1.125°

圖2 熱帶太平洋地區(qū)年平均的表面風(fēng)速(箭矢;單位:m/s)、海溫(陰影;單位:℃)和降水(等值線;單位:mm/mon)的變化Fig.2 Annual mean changes in surface wind speed(arrows;units:m/s),sea surface temperature(shadings;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Pacific

注:1)為本文選取的20個(gè)模式.均表面風(fēng)場(chǎng)變化、海溫變化和降水變化的分布,可以看出,海溫增暖區(qū)沿赤道分布,其中高值區(qū)位于熱帶東太平洋,海溫增暖最大值超過(guò)0.5 ℃,且對(duì)應(yīng)有明顯的降水增加,增幅最大值超過(guò)20 mm/mon。赤道以北的太平洋海溫增暖相對(duì)較小,而赤道以南的太平洋海溫明顯下降,尤其是東南太平洋有一個(gè)“冷片”,向西北方向延伸,海溫增暖最小值超過(guò)-0.6 ℃,對(duì)應(yīng)降水明顯減少。

圖2是20個(gè)模式集合平均的熱帶太平洋年平海表面風(fēng)場(chǎng)的變化是海溫變化的一個(gè)重要因素,Xie and Philander(1994)提出的WES(wind-evaporation-SST)反饋機(jī)制可以很好地解釋赤道南北側(cè)海溫增暖的不對(duì)稱性。從圖2中可以看到,赤道以南的南太平洋東南信風(fēng)明顯加強(qiáng),產(chǎn)生海溫增暖最小值,赤道北側(cè)東北信風(fēng)減弱,使得海溫增暖超過(guò)0.3 ℃。赤道南北兩側(cè)非對(duì)稱的信風(fēng)變化導(dǎo)致赤道北側(cè)增暖強(qiáng)于南側(cè),符合WES反饋機(jī)制。此外,赤道地區(qū)存在西風(fēng)異常,使得赤道中東太平洋的冷水上翻減弱,導(dǎo)致海溫大幅度增暖。

由此可見(jiàn),本文得到的熱帶太平洋年平均海溫變化與降水變化之間的關(guān)系與前人的研究結(jié)果一致,即降水增加區(qū)基本對(duì)應(yīng)海溫增暖最大區(qū),降水減少區(qū)基本對(duì)應(yīng)海溫增暖最小區(qū),符合“warmer-get-wetter”機(jī)制。

3.2熱帶印度洋

圖3是20個(gè)模式集合平均的熱帶印度洋年平均表面風(fēng)場(chǎng)變化、海溫變化和降水變化的分布,可以看出,熱帶印度洋海溫增暖的大值中心位于阿拉伯海西北部,對(duì)應(yīng)的降水增加,且降水增加值達(dá)15 mm/mon,而海溫下降的大值中心位于赤道以南的東南印度洋,對(duì)應(yīng)的降水減少值達(dá)12 mm/mon,即熱帶印度洋的海溫變化與降水變化均呈東北—西南方向的對(duì)稱分布,符合“warmer-get-wetter”機(jī)制。由此可見(jiàn),在全球增暖情況下,熱帶印度洋的海溫增暖的不均勻性是造成降水變化不均勻分布的重要原因。

圖3 熱帶印度洋地區(qū)年平均的表面風(fēng)速(箭矢;單位:m/s)、海溫(陰影;單位:℃)和降水(等值線;單位:mm/mon)的變化Fig.3 Annual mean changes in surface wind speed(arrows;units:m/s),sea surface temperature(shadings;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Indian Ocean

熱帶印度洋海表面風(fēng)場(chǎng)的異常造成了海溫增暖的不均勻分布,從而進(jìn)一步影響降水變化的分布。從圖3中可以看到,熱帶印度洋赤道附近存在顯著的東風(fēng)異常,使得赤道以南的東南印度洋溫躍層變淺,冷水上翻運(yùn)動(dòng)加強(qiáng),印度尼西亞沿岸的海溫降低。而赤道以北的西北印度洋受赤道地區(qū)異常東風(fēng)的影響,溫躍層加深,冷水上翻運(yùn)動(dòng)減弱,形成了海溫增暖的大值區(qū),增暖值達(dá)0.25 ℃。

由此可見(jiàn),熱帶印度洋赤道地區(qū)的異常東風(fēng)使得印度尼西亞沿岸海溫下降,而阿拉伯海海溫增暖,兩地形成較大的海溫梯度,從而使得赤道以南的東南印度洋降水減少,赤道以北的西北印度洋降水增加。

圖4 熱帶太平洋地區(qū)季節(jié)平均的海溫(陰影;單位:℃)和降水(等值線;單位:mm/mon)的變化  a.冬季;b.春季;c.夏季;d.秋季Fig.4 Seasonal mean changes in sea surface temperature(shadings;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Pacific  a.winter;b.spring;c.summer;d.autumn

4季節(jié)平均情況

4.1熱帶太平洋

圖4是熱帶太平洋地區(qū)各季節(jié)平均的海溫變化與降水變化,可見(jiàn),熱帶太平洋地區(qū)在四個(gè)季節(jié)總體上均表現(xiàn)出赤道地區(qū)海溫增暖大值區(qū)的降水增加,而赤道兩側(cè)海溫增暖小的地區(qū)降水減少,但與年平均的情況存在顯著的差異。冬季,海溫增暖大值區(qū)位于赤道東太平洋,增暖值超過(guò)0.3 ℃,而降水增加區(qū)的中心位于赤道中太平洋(160°W附近),降水變化的最大值達(dá)35 mm/mon,且偏向赤道南側(cè),兩者存在一定東西向和南北向的位置偏差。此外,赤道以北的東北太平洋海溫增暖相對(duì)較小,對(duì)應(yīng)降水明顯減少(圖4a)。春季,海溫增暖大值中心移向赤道東太平洋,且強(qiáng)度增強(qiáng),海溫增暖最大值超過(guò)0.5 ℃,而降水增加區(qū)主要位于赤道中太平洋(145°W附近),相對(duì)赤道位置偏南,且強(qiáng)度增強(qiáng),降水變化的最大值達(dá)45 mm/mon,可見(jiàn)兩者仍存在一定的位置偏差。此時(shí)赤道以北的東北太平洋海溫的降低相比冬季進(jìn)一步增強(qiáng),范圍西伸,對(duì)應(yīng)的降水減少(圖4b)。到了夏季,兩者間的不一致性更加明顯,赤道東太平洋的海溫增暖大值區(qū)向南、向東移動(dòng),最大增暖值仍達(dá)到0.5 ℃,而此時(shí)降水增加區(qū)明顯向東北方向移動(dòng)至赤道東太平洋北側(cè)地區(qū),且降水增加強(qiáng)度變化較小,兩者位置存在明顯的南北向偏差。此外,赤道以北的東北太平洋的海溫增暖強(qiáng)度開(kāi)始增強(qiáng),降水也逐漸增加(圖4c)。秋季的情況與夏季相似,海溫增暖大值區(qū)位于赤道南側(cè)的東太平洋,降水增加區(qū)偏向赤道北側(cè),但強(qiáng)度有所減弱,且此時(shí)赤道以北的東北太平洋的海溫增暖明顯增強(qiáng),對(duì)應(yīng)的降水明顯增加(圖4d)。

由此可見(jiàn),熱帶太平洋季節(jié)平均的海溫變化和降水變化與年平均相比較,存在明顯的差異。冬季和春季,海溫增暖大值區(qū)與降水增加區(qū)中心不僅存在東西向的位置偏差,還存在南北位置偏差,而夏季和秋季,只存在明顯的南北位置偏差,且與冬季和春季相反。熱帶太平洋季節(jié)平均的海溫變化與降水變化并不遵循“warmer-get-wetter”機(jī)制。因此,不能單純地從年平均的角度研究熱帶太平洋海溫變化和降水變化的關(guān)系,還要關(guān)注其季節(jié)間的差異。

4.2熱帶印度洋

圖5 熱帶印度洋地區(qū)季節(jié)平均的海溫(陰影;單位:℃)和降水(等值線;單位:mm/mon)的變化  a.冬季;b.春季;c.夏季;d.秋季Fig.5 Seasonal mean changes in sea surface temperature(shadings;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Indian Ocean  a.winter;b.spring;c.summer;d.autumn

圖5是熱帶印度洋季節(jié)平均海溫變化與降水變化,可以看出,冬季,阿拉伯海地區(qū)存在一個(gè)海溫增暖的大值區(qū),對(duì)應(yīng)的降水增加,而赤道南側(cè)的大部分地區(qū)海溫也是增暖的,雖然增暖強(qiáng)度較弱,但其對(duì)應(yīng)的降水卻顯著增加。此外,孟加拉灣東部的海溫下降,降水減少。與年平均的情況相比,海溫變化與降水變化之間的關(guān)系基本符合“warmer-get-wetter”型特征,但是赤道印度洋南側(cè)的80°E附近不符合這個(gè)機(jī)制,且冬季赤道以南的東南印度洋的海溫是增暖、降水是增加的(圖5a)。春季,海溫增暖的分布情況發(fā)生改變,阿拉伯海地區(qū)的海溫增暖強(qiáng)度有所減弱,而阿拉伯海東南部—斯里蘭卡島沿岸—孟加拉灣一帶的海溫上升,對(duì)應(yīng)的降水卻顯著減少,不符合“warmer-get-wetter”型特征。此外,赤道南側(cè)地區(qū)的海溫增暖加強(qiáng),對(duì)應(yīng)的降水增加也更加明顯。與年平均的情況相比,海溫增暖與降水增加的分布仍存在明顯的差異(圖5b)。夏季,熱帶印度洋的海溫變化與降水變化均發(fā)生了顯著的改變,海溫增暖的大值區(qū)向東、向北移至赤道北側(cè)附近,且強(qiáng)度加強(qiáng),而降水增加大值區(qū)從赤道南側(cè)北移到赤道北側(cè),與海溫變化形成較好的位置對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí),赤道以南的東南印度洋的海溫下降,并伴有一個(gè)較強(qiáng)的降水減少中心。因此,夏季熱帶印度洋的海溫變化與降水變化符合“warmer-get-wetter”型特征,這與年平均的情況相似,基本符合印度洋偶極子的分布型特征,但仍存在一定的差異(圖5c)。秋季,赤道北側(cè)的海溫增暖大值區(qū)變化較小,但對(duì)應(yīng)的降水增加強(qiáng)度卻明顯加強(qiáng)。此外,赤道以南的東南印度洋的海溫增暖強(qiáng)度進(jìn)一步減弱,對(duì)應(yīng)的降水減少,即秋季熱帶印度洋的海溫變化與降水變化符合“warmer-get-wetter”型特征(圖5d)。

由此可見(jiàn),熱帶印度洋季節(jié)平均的海溫變化和降水變化與年平均相比較,存在明顯的差異。冬季和春季,海溫變化與年平均分布不同,主要表現(xiàn)在赤道以南的東南印度洋地區(qū),而降水變化則呈現(xiàn)出赤道南北的對(duì)稱分布,且部分地區(qū)海溫變化與降水變化并不符合“warmer-get-wetter”型特征。夏季和秋季,海溫增暖與降水增加的分布與年平均的情況類似,符合“warmer-get-wetter”型特征,但仍存在一定的差異。因此,季節(jié)間的差異也是在研究熱帶印度洋海溫變化和降水變化的關(guān)系時(shí)需要考慮的一個(gè)重要因素。

圖6 熱帶太平洋緯向平均海溫變化(陰影;單位:℃)與降水變化(等值線;單位:mm/mon)偶分量(a,b)和奇分量(c,d)的時(shí)間演變,以及熱帶太平洋緯向平均海溫(陰影;單位:℃)與降水(等值線;單位:mm/mon)的氣候背景場(chǎng)的時(shí)間演變(e,f) a,c,e.東太平洋(120°E~160°W);b,d,f.西太平洋(80~160°W)Fig.6 Latitude-time cross sections of (a,b)even component and (c,d)odd component of zonal mean sea surface temperature(shadingds;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) changes over tropical Pacific,together with latitude-time cross sections of (e,f)climatological zonal mean sea surface temperature(shadingds;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Pacific a,c,e.eastern Pacific(120°E—160°W);b,d,f.western Pacific(80—160°W)

5季節(jié)平均的海溫變化與降水變化位置偏差的原因探究

模式中的降水變化有“wet-get-wetter”型特征,即熱帶主要雨帶中心降水增加,其兩側(cè)和干的副熱帶地區(qū)降水減少。Chou et al.(2009)認(rèn)為原本有很強(qiáng)的水汽輻合及降水的地區(qū)降水增加,即“rich-get-richer”機(jī)制。Ma and Xie(2013)也指出原本降水區(qū)降水增加,原本干區(qū)降水減少。由此推測(cè),熱帶太平洋、印度洋季節(jié)平均的海溫變化與降水變化位置偏差可能與各自的氣候背景場(chǎng)的季節(jié)變化有關(guān),并且熱帶太平洋與印度洋之間還存在一定的差異。下面將初步分析導(dǎo)致降水變化的機(jī)制。

5.1熱帶太平洋

根據(jù)奇偶分量的分解方式(管兆勇等,1994),將熱帶太平洋海溫變化與降水變化分解為關(guān)于赤道對(duì)稱的奇偶分量,并與海溫和降水的氣候背景場(chǎng)進(jìn)行比較,找出二者存在位置偏差的原因,結(jié)果如圖6所示。

圖6a為熱帶東太平洋海溫變化與降水變化的偶對(duì)稱分量,海溫增暖與降水增加均表現(xiàn)為沿赤道的大值帶,二者隨時(shí)間較一致,是“warmer-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果。圖6c為相應(yīng)的奇對(duì)稱分量,可見(jiàn),1—5月,赤道南側(cè)的海溫增暖并不明顯,卻對(duì)應(yīng)較大的降水增加中心。6月,海溫增暖與降水增加都發(fā)生轉(zhuǎn)變,降水增加中心移到赤道北側(cè)(10°N附近),而海溫增暖大值區(qū)相對(duì)降水位置偏北,二者并不一致。從氣候背景場(chǎng)(圖6e)來(lái)看,1—5月,赤道南側(cè)有一個(gè)明顯的海溫與降水的大值區(qū),與奇對(duì)稱分量中的降水增加大值區(qū)較一致。6—12月,海溫與降水的大值區(qū)北移至赤道北側(cè)(10°N附近),與另外一個(gè)降水增加大值區(qū)一致。因此,對(duì)于奇對(duì)稱分量,降水增加的大值區(qū)并不對(duì)應(yīng)海溫增暖的大值區(qū),存在明顯的位置偏差,而此時(shí)降水變化的分布受海溫和降水的氣候背景場(chǎng)的影響非常明顯,即降水的氣候背景場(chǎng)使得1—5月的降水增加中心相對(duì)于海溫增暖的大值區(qū)偏南,而6—12月的降水增加中心相對(duì)于海溫增暖的大值區(qū)偏北,主要是“wet-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果。至于海溫氣候背景場(chǎng)的作用,這里不做討論。

熱帶西太平洋類似熱帶東太平洋,偶對(duì)稱分量的海溫增暖與降水增加的大值區(qū)均位于赤道附近,且1—7月表現(xiàn)明顯,是“warmer-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果。奇對(duì)稱分量的降水增加大值區(qū)與海溫增暖大值區(qū)并不一致,尤其是1—6月,赤道南側(cè)地區(qū)的海溫增暖強(qiáng)度較弱,而降水卻明顯增加,此時(shí)受其氣候背景場(chǎng)的影響明顯,即降水的氣候背景場(chǎng)使得1—6月的降水增加中心相對(duì)于海溫增暖的大值區(qū)偏南,而7—12月的降水增加中心相對(duì)于海溫增暖的大值區(qū)偏北,主要是“wet-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果(圖6b、d、f)。

因此,熱帶太平洋海溫的增暖型在一定程度上決定了降水變化的空間分布,主要是降水變化的偶對(duì)稱分量,符合“warmer-get-wetter”型特征。而奇對(duì)稱分量隨季節(jié)存在明顯的位置偏差,造成這種現(xiàn)象的原因與海溫和降水的氣候場(chǎng)緊密相關(guān),主要是“wet-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果。對(duì)比熱帶太平洋的年平均與季節(jié)平均發(fā)現(xiàn),年平均的海溫增暖和降水增加,符合“warmer-get-wetter”型特征,而季節(jié)平均與年平均存在不一致性,海溫變化與降水變化隨時(shí)間存在明顯的位置偏差,是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果,即二者共同作用形成了全球變暖背景下降水的變化。

5.2熱帶印度洋

圖7給出了熱帶印度洋海溫和降水的氣候背景場(chǎng)。對(duì)比圖5可以看出,冬季,赤道南側(cè)存在一個(gè)海溫和降水的大值區(qū),解釋了赤道南側(cè)較弱的海溫增暖卻對(duì)應(yīng)較強(qiáng)的降水增加,降水的氣候場(chǎng)為降水的增加提供了重要的條件,符合“wet-get-wetter”型特征(圖7a)。春季,赤道南側(cè)的海溫和降水的大值區(qū)向南移動(dòng),且強(qiáng)度加強(qiáng),降水增加的強(qiáng)度也隨之加強(qiáng),而阿拉伯海東南部—斯里蘭卡島沿岸—孟加拉灣一帶的降水減少,可能與降水的氣候場(chǎng)偏小有關(guān),同樣符合“wet-get-wetter”型特征(圖7b)。夏季,海溫和降水的大值區(qū)北移至赤道北部的斯里蘭卡島沿岸—孟加拉灣一帶,且強(qiáng)度明顯減弱,此時(shí)海溫增暖和降水增加的大值區(qū)均北移至赤道北側(cè),且降水增加的強(qiáng)度也明顯減弱,即降水的變化一方面受海溫增暖的影響,一方面也受降水氣候背景場(chǎng)的影響,是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果(圖7c)。秋季,降水的氣候場(chǎng)有所增強(qiáng),而海溫增暖和降水增加的強(qiáng)度也都增強(qiáng),即降水的變化受海溫變化與降水氣候場(chǎng)共同的影響,是兩個(gè)機(jī)制的共同作用的結(jié)果(圖7d)。

熱帶印度洋降水的變化不僅受海溫增暖的影響,還與降水的氣候背景場(chǎng)緊密聯(lián)系,降水的氣候場(chǎng)造成了季節(jié)平均的海溫變化與降水變化存在的位置偏差,即降水變化是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果。

圖7 熱帶印度洋海溫(陰影;單位:℃)與降水(等值線;單位:mm/mon)的氣候背景場(chǎng)  a.冬季;b.春季;c.夏季;d.秋季Fig.7 Climatological mean sea surface temperature(shadings;units:℃) and precipitation(contours;units:mm/mon) over tropical Indian Ocean  a.winter;b.spring;c.summer;d.autumn.

6結(jié)論

1)洋年平均表面風(fēng)場(chǎng)變化、海溫變化和降水變化的分布符合WES反饋機(jī)制,且降水增加區(qū)對(duì)應(yīng)海溫增暖最大區(qū),降水減少區(qū)對(duì)應(yīng)海溫增暖最小區(qū),符合“warmer-get-wetter”型特征。而季節(jié)平均的海溫變化和降水變化與年平均的情況存在明顯差異。冬、春季海溫增暖大值區(qū)與降水增加區(qū)同時(shí)存在東西向和南北向的位置偏差,而夏、秋季只存在明顯的南北位置偏差,且與冬季和春季的情況相反。

2)熱帶太平洋海溫的增暖型在一定程度上決定了降水變化的空間分布,主要是降水變化的偶對(duì)稱分量,符合“warmer-get-wetter”型特征。而奇對(duì)稱分量隨季節(jié)存在明顯的位置偏差,與海溫和降水的氣候場(chǎng)緊密相關(guān),主要是“wet-get-wetter”機(jī)制作用的結(jié)果。因此,季節(jié)平均是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果。

3)熱帶印度洋年平均海溫變化與降水變化呈東北—西南方向的對(duì)稱分布,符合“warmer-get-wetter”機(jī)制。而季節(jié)平均的海溫變化和降水變化與年平均情況相比較,也存在明顯的差異,尤其是春季阿拉伯海東南部—斯里蘭卡島沿岸—孟加拉灣一帶的海溫變化與降水變化不符合“warmer-get-wetter”型特征。

4)熱帶印度洋降水的變化不僅受海溫增暖的影響,還與降水的氣候背景場(chǎng)緊密聯(lián)系,降水的氣候場(chǎng)解釋了季節(jié)平均的海溫變化與降水變化存在的位置偏差,即降水變化是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果。

此外,本文僅從海溫和降水氣候背景場(chǎng)的角度分析了熱帶太平洋降水的變化機(jī)制,而沒(méi)有考慮海洋環(huán)流和風(fēng)應(yīng)力等因素。熱帶印度洋降水變化是“warmer-get-wetter”和“wet-get-wetter”兩個(gè)機(jī)制共同作用的結(jié)果,文中沒(méi)有進(jìn)一步探究這兩個(gè)機(jī)制各自作用和貢獻(xiàn)。值得注意的是,在分析熱帶太平洋和印度洋氣候背景場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),海溫與降水的強(qiáng)度及位置變化較一致,且降水氣候場(chǎng)對(duì)降水的變化有著重要的影響,那么海溫氣候場(chǎng)對(duì)降水變化的影響及其可能機(jī)制也有待進(jìn)一步的研究。

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(責(zé)任編輯:張福穎)

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Relationship between sea surface temperature variation and

precipitation variation over tropical Pacific and Indian

Ocean and its cause analysis based on CMIP5 data

DU Mei-fang1,2,XU Hai-ming1,DENG Jie-chun1

(1.School of Atmospheric Sciences,NUIST,Nanjing 210044,China;2.Dongtai Meteorological Bureau,Yancheng 224200,China)

Abstract:Based on the monthly mean global data from CMIP5(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5),this paper studies relationship between sea surface temperature(SST) variation and precipitation variation over tropical Pacific and Indian Ocean along with its possible causes from the point of seasonal variation.The ensemble mean results of 20 models show that,under the background of global warming,annual spatial distributions of SST and precipitation variations over tropical Pacific Ocean accord with the “warmer-get-wetter” mechanism.However,the differences between seasonal mean and annual mean are obvious.Both zonal and meridional positional deviations between the local maximum enhanced SST and increased precipitation are detected in winter and spring,but only opposite meridional deviation is detected in summer and autumn.Meanwhile,the similar positional deviation between SST and precipitation exits over tropical Indian Ocean in winter and spring as well.Moreover,seasonal changes of precipitation over two tropical oceans accord with both the “warmer-get-wetter” mechanism and the “wet-get-wetter” mechanism.

Key words:global warming;tropical Pacific Ocean;tropical Indian Ocean;SST warming;precipitation

通信作者:李麗平,博士,副教授,研究方向?yàn)閰^(qū)域氣候與海氣相互作用及低頻振蕩,li.liping@163.com.

基金項(xiàng)目:國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)項(xiàng)目(2015CB453200;2013CB430202);國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(41330425);公益性行業(yè)(氣象)科研專項(xiàng)(GYHY201406024);江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(PAPD)

收稿日期:2013-07-23;改回日期:2014-05-08

doi:10.13878/j.cnki.dqkxxb.20131009001

中圖分類號(hào):

文章編號(hào):1674-7097(2015)06-0742-11P47

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

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