黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节及年际变化特征

黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节及年际变化特征

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时间:2019-03-01

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1、谨以此论文献给所有给予我无私帮助和关心的老师、同学以及我挚爱的家人------沈辉万方数据黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节及年际变化特征学位论文答辩日期:指导教师签字:答辩委员会成员签字:万方数据独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含未获得(注:如没有其他需要特别声明的,本栏可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:

2、签字日期:年月日---------------------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。(保密的学位论文在解

3、密后适用本授权书)学位论文作者签名:导师签字:签字日期:年月日签字日期:年月日万方数据黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节及年际变化特征摘要本文讨论了黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节变化及年际变化特征,在此基础之上,讨论了形成这种季节及年际变化特征的原因。本文根据对AVISO多卫星融合高度计资料、HYCOM全球同化数据及Argo剖面浮标观测资料的综合分析,讨论了黑潮延伸体区域海洋涡旋的季节及年际变化特征。首先,利用HYCOM资料的海平面高度场及温、盐、流场,分析了涡旋动能(EKE)、涡旋位能(EPE)、以及背景环流场不稳定性质的季节变化特征,发现上1000米层垂直

4、积分的EKE呈现冬春季强夏秋季弱的特征,而EPE的则是秋冬强春夏弱,与EKE位相相反。而基于地转流场计算得到的表层EKE季节变化特征和EPE一致。上1000米层垂直积分EKE在冬春季的增强主要是受强西风引起的Ekman流的影响。根据对背景流场不稳定性质的分析,发现斜压不稳定性机制是涡旋位能季节变化特征的主要原因,是该区域涡旋能量的重要来源。其次,利用最新涡旋检测追踪方法,对该区域进行涡旋检测追踪,并分析了涡旋特性的季节变化规律。发现涡旋多集中于黑潮延伸体流轴附近,是因其不稳定性质而产生。涡旋的个数在夏季最多,平均振幅在夏季最大。该季节变化特征与表层EK

5、E及EPE的变化特征一致。在冬季,受西风的影响反气旋涡的移动轨迹有偏南的趋势。另外,季节变化对于反气旋涡温盐特性的影响较气旋涡大。利用AVISO数据分析了黑潮延伸体区域海洋涡旋年际变化特征,发现黑潮延伸体上游和下游表层EKE均具有峰值为2、4、6年的显著周期,两者的变化成反位相。在黑潮延伸体下游表层正压不稳定具有2年的显著周期。在上游却没有明显的年际变化特征。可见,黑潮流轴切变引起的正压不稳定对EKE的年际变化没有大的贡献,说明黑潮延伸体中下游区域EKE的年际变化主要受斜压不稳定或东太平洋西传而来的Rossby波等因素的影响,局地黑潮流轴的正压不稳定性

6、质并未发生明显的年际变化。关键词:黑潮延伸体;海洋涡旋;季节变化;年际变化万方数据InterannualandSeasonalVariationofOceanicEddiesintheKuroshioExtensionRegionAbstractUsingAVISOsatellitealtimeterdata,HYCOMglobalassimilationdataandArgofloatprofiledata,theinterannualandseasonalvariationofoceaniceddiesintheKuroshioExtensionr

7、egionarestudied.UsingHYCOMdata(Seasurfaceheight,temperature,salinityandvelocity),theeddykineticenergy(EKE),theeddypotentialenergy(EPE),baroclinicandbarotrophicterminenergyequationarecalculatedtostudytheenergyvariationofeddies.ItisfoundthatverticalintegratedEKE(upper1000m)isstron

8、gerinwinter-springthaninsummer-autumn.TheEPEiss

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