孫瑞鵬, 刁一娜
(中國(guó)海洋大學(xué)海洋與大氣學(xué)院, 山東 青島 266100)
溫帶氣旋是出現(xiàn)在南北半球中高緯度的斜壓性低壓渦旋,它是氣象學(xué)的中心[1],是每日天氣的重要成員,對(duì)天氣和氣候具有重要的影響。溫帶氣旋是影響中緯度地區(qū)大范圍天氣變化的天氣系統(tǒng)之一,并能造成激烈的天氣現(xiàn)象,其移動(dòng)和發(fā)展能夠在熱帶和極地之間傳輸熱量、水汽和動(dòng)能。亞洲、北美東部、北太平洋和北大西洋均是受溫帶氣旋影響較大的區(qū)域。此外地中海區(qū)域也有很多的溫帶氣旋活動(dòng),但其通常為次天氣尺度系統(tǒng),持續(xù)時(shí)間較短,強(qiáng)度較弱[2]。菲茨洛依在100多年前就較真實(shí)的描述了溫帶氣旋的地面氣流結(jié)構(gòu)。隨著地面觀測(cè)網(wǎng)的完善,挪威氣旋模式得以提出,第一次概括出描述氣旋內(nèi)三維空氣運(yùn)動(dòng)、降水和地面鋒之間的關(guān)系的天氣學(xué)模式。至20世紀(jì)30年代,隨著高空觀測(cè)的發(fā)展,高空波動(dòng)和溫帶氣旋之間的聯(lián)系得以被發(fā)現(xiàn),溫帶氣旋的發(fā)生發(fā)展、大尺度結(jié)構(gòu)和能量收支得到了更深入的認(rèn)識(shí)。
對(duì)于溫帶氣旋的研究,早期主要依靠人工主觀判斷的方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。自上世紀(jì)80年代以來(lái),利用基于計(jì)算機(jī)客觀識(shí)別的特征追蹤方法被廣泛的應(yīng)用在溫帶氣旋研究中,通常用于追蹤溫帶氣旋的要素場(chǎng)包括海平面氣壓場(chǎng)[3-5]、位勢(shì)高度場(chǎng)[6-7]和對(duì)流層低層渦度場(chǎng)[8-9]。運(yùn)用海平面氣壓或位勢(shì)高度的識(shí)別容易受到大尺度系統(tǒng)的影響,至氣旋強(qiáng)烈發(fā)展時(shí)才容易被判定;而渦度場(chǎng)上包括的噪聲則較多,資料分辨率的提高對(duì)依靠氣壓場(chǎng)或位勢(shì)高度場(chǎng)識(shí)別溫帶氣旋的方法之準(zhǔn)確率和識(shí)別能力的提高具有積極的作用[10]。但過(guò)高的分辨率會(huì)使相對(duì)渦度場(chǎng)上出現(xiàn)許多小尺度特征區(qū)[11],不利于識(shí)別。此外,也有以氣旋形態(tài)識(shí)別溫帶氣旋的方法[10,12],但這些方法的研究較為少見(jiàn)。運(yùn)用這些要素均能給出溫帶氣旋生命史中的詳細(xì)特性,但由于追蹤方法、數(shù)據(jù)分辨率的不同,很容易造成結(jié)果上的差異。
近幾十年來(lái),一般認(rèn)為北半球溫帶氣旋路徑存在北移的趨勢(shì)。有研究指出,20世紀(jì)50年代后的北半球冬季氣旋發(fā)生頻數(shù)在高緯度增加,在中緯度減少,并將其歸因于全球變暖[13-14]。冬季西太平洋和大西洋地區(qū)的溫帶氣旋有發(fā)生頻率增高、強(qiáng)度增加、加深率增高的趨勢(shì),東太平洋和北美的趨勢(shì)則相反[15]。北冰洋地區(qū)溫帶氣旋的數(shù)目呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì),這種變化可能與NAO有關(guān)[16-17];外來(lái)氣旋的增加也可能是這一現(xiàn)象的原因,并可能由此對(duì)極地海冰造成較大影響[18-19]。北大西洋區(qū)域的溫帶氣旋數(shù)目呈現(xiàn)出減少的趨勢(shì)[11-15],這可能與冬季靜止氣旋數(shù)目的增加有關(guān)[7]。1958—1998年,冬季北大西洋溫帶氣旋呈現(xiàn)出增強(qiáng)的趨勢(shì)。且氣旋密度大的區(qū)域氣旋強(qiáng)度大,移動(dòng)速度快,加深率高,這可能與NAO有關(guān)[20]。近50年,北太平洋冬季的強(qiáng)溫帶氣旋的強(qiáng)度和頻率有顯著增加,并可能與ENSO有關(guān)[21]。也有研究指出,東北太平洋溫帶氣旋自20世紀(jì)70年代后強(qiáng)度有增強(qiáng)趨勢(shì),并向南偏移[15, 22-23]。2000年后,研究者利用客觀判定和追蹤方法對(duì)東亞溫帶氣旋的分布、年際和年代際變化等開(kāi)展了廣闊的研究。東亞地區(qū)溫帶氣旋數(shù)目的變化與北太平洋風(fēng)暴軸的偏移具有相關(guān)性[24]。雖然溫帶氣旋活動(dòng)向極地偏移尚未正式歸因,但模式研究表明,至21世紀(jì)末北半球溫帶氣旋路徑仍將繼續(xù)向極地偏移[25]。
過(guò)去關(guān)于北半球溫帶氣旋的研究已經(jīng)有很多,但更多的是聚焦于某一地區(qū)的分析,利用0.5°的高分辨率資料識(shí)別氣旋并對(duì)長(zhǎng)時(shí)間溫帶氣旋變化的分析還比較少。本文利用1979—2019年ERA-interim高分辨率再分析資料,分析北半球溫帶氣旋活動(dòng)的氣候態(tài)分布及近40年來(lái)溫帶氣旋數(shù)量的時(shí)間變化特征,并分析了這種變化的特征是否一致,為進(jìn)一步更加細(xì)致的分析溫帶氣旋的活動(dòng)做準(zhǔn)備性工作。
本文使用ERA-interim海平面氣壓數(shù)據(jù)、850和500 hPa位勢(shì)高度數(shù)據(jù),時(shí)間范圍為1979—2017年,空間分辨率為0.5°×0.5°,時(shí)間分辨率為6 h。
1.2.1 氣旋客觀識(shí)別方法 為了研究北半球溫帶氣旋的活動(dòng),本文使用了計(jì)算機(jī)客觀識(shí)別的方法[26]搜索1979—2017年北半球發(fā)生的溫帶氣旋,獲取其路徑、強(qiáng)度等信息。該方法的優(yōu)勢(shì)在于,基于事先對(duì)溫帶氣旋移動(dòng)路徑的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上,只使用海平面氣壓場(chǎng)數(shù)據(jù),在合理的篩選后,便可以得到較為可信的氣旋路徑數(shù)據(jù)[27]。其具體搜索條件為:
(1)潛在氣旋中心識(shí)別:
1)是5°范圍內(nèi)的局地最小值,且氣壓值小于1 020 hPa;
2)局地內(nèi)的氣壓差值大于2 hPa,并通過(guò)分析其分布,發(fā)現(xiàn)當(dāng)其值大于0.1 hPa/(°2)時(shí),該點(diǎn)一般位于閉合等壓線內(nèi)。故:
這三個(gè)條件保證了所搜尋的是具有一定強(qiáng)度的低壓中心。
(2)氣旋路徑搜索:
設(shè):t時(shí)刻的位點(diǎn)A,t+1時(shí)刻的位點(diǎn)B,當(dāng)B滿足:
1)AB間氣旋平均移動(dòng)速率小于50 m/s;
2)AB的方向與t-1 ->t時(shí)刻的方向夾角小于閾值[26];
3)B是滿足這些條件的距A最近的位點(diǎn)。
則視AB為同一個(gè)氣旋過(guò)程。
這三個(gè)條件是前人[26]基于對(duì)大量氣旋的統(tǒng)計(jì)分析得出的,旨在將相鄰時(shí)次的潛在中心連接成相對(duì)合理的氣旋路徑。
在識(shí)別后的氣旋路徑中隨機(jī)挑選100條,觀察對(duì)應(yīng)的天氣圖,90%以上的個(gè)例具有合理的、與之對(duì)應(yīng)的環(huán)流,故認(rèn)為該方法可靠。
1.2.2 RSDt-test 方法 為了分析時(shí)間序列的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折情況,本文選用了RSDt-test方法[28],其計(jì)算方式如文獻(xiàn)中所述。該方法的優(yōu)勢(shì)在于,相比于最優(yōu)分段線性回歸法和滑動(dòng)趨勢(shì)檢驗(yàn)法,其能良好的識(shí)別出兩顯著正趨勢(shì)或兩顯著負(fù)趨勢(shì)之間由于趨勢(shì)值差異導(dǎo)致的轉(zhuǎn)折信號(hào),并能將每一段趨勢(shì)的長(zhǎng)度指定到我們感興趣的尺度。本文將趨勢(shì)的時(shí)間尺度設(shè)定為10年,以尋找年代際尺度的趨勢(shì)及轉(zhuǎn)折。
1.2.3 氣旋活動(dòng)頻數(shù)、強(qiáng)度指數(shù)和持續(xù)時(shí)間指數(shù) 為描述溫帶氣旋活動(dòng)的空間分布,參照前人[18]的研究,本文使用了氣旋活動(dòng)頻數(shù)、強(qiáng)度指數(shù)和持續(xù)時(shí)間指數(shù)。他們的計(jì)算方法如下:
(1)氣旋活動(dòng)頻數(shù) 在識(shí)別到的氣旋中心周圍5°×5°的格點(diǎn)內(nèi)累加1次。
(2)氣旋強(qiáng)度指數(shù) 在識(shí)別到的氣旋中心周圍5°×5°的格點(diǎn)內(nèi)累加氣旋中心氣壓值,并最終除以對(duì)應(yīng)的氣旋活動(dòng)頻數(shù)。
(3)氣旋持續(xù)時(shí)間指數(shù) 在識(shí)別到的氣旋中心周圍5°×5°的格點(diǎn)內(nèi)累加氣旋的持續(xù)時(shí)間,并最終除以對(duì)應(yīng)的氣旋活動(dòng)頻數(shù)。氣旋持續(xù)時(shí)間是指從識(shí)別到氣旋生成至消失為止經(jīng)歷的時(shí)間。
本文使用的其他方法包括EOF分析、線性回歸等氣象統(tǒng)計(jì)分析中常用的方法。本文研究的溫帶氣旋是指識(shí)別到的源地位于30°N以北的區(qū)域的氣旋。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析,能達(dá)到30°N的熱帶氣旋遠(yuǎn)少于本文識(shí)別到的30°N附近生成的氣旋,因此認(rèn)為本文的分析主要反映了溫帶氣旋的特征;本文所稱以上、以下等均包括本值,超過(guò)、不滿則不包括本值;本文所稱四季,是指自然分季法所劃分的四季:春季:3~5月,夏季:6~8月,秋季:9~11月,冬季:12月及次年1、2月,冬季所屬的年份為12月所在的年份;由于本文僅研究北半球溫帶氣旋,為避免贅述,氣旋有時(shí)也會(huì)代指北半球溫帶氣旋。
在分析北半球溫帶氣旋活動(dòng)的時(shí)間變化特征前,有必要了解其氣候態(tài)上的空間分布情況,活動(dòng)頻數(shù)的緯向分布狀況如圖1所示。為使得各自的數(shù)量能夠比擬,將活動(dòng)頻數(shù)平均至月,其在40°N~70°N之間活動(dòng)最頻繁,向極地和赤道活動(dòng)逐漸減弱;夏季活動(dòng)最為活躍,春季和秋季次之,冬季活動(dòng)較弱;秋冬兩季活動(dòng)最頻繁的緯度為60°N附近,夏季最活躍區(qū)域范圍較廣,春季則稍偏南。
圖1 北半球溫帶氣旋活動(dòng)頻數(shù)緯向分布
由圖2(a)可知,溫帶氣旋活動(dòng)有明顯的地理分布:最顯著的是兩個(gè)海上活動(dòng)中心:從日本東部至阿拉斯加灣和從美國(guó)東海岸起至巴倫支、喀拉海;和高海拔的下游地區(qū)的次活躍中心:哈得孫灣和五大湖區(qū)、地中海、加利福尼亞灣附近以及阿拉伯海、孟加拉灣北部的緯度較低的地區(qū)、從蒙古至我國(guó)東北的區(qū)域和落基山脈東側(cè)的美國(guó)中部大平原區(qū)域也是氣旋較為活躍的區(qū)域。盡管分析的時(shí)間不同,但這一結(jié)果和前人[29-30]描述一致,也具有季節(jié)差異。由圖2(b)至圖2(e)可知,冬季時(shí)最為活躍的地區(qū)主要限于海上或開(kāi)闊水域,如太平洋、美國(guó)東海岸至巴倫支海、喀拉海的帶狀區(qū)域、哈得孫灣和五大湖區(qū)、地中海以及巴芬灣,這與前人[31]結(jié)果較為相似;至春季,陸上氣旋活動(dòng)增加,次活動(dòng)中心的氣旋活動(dòng)明顯起來(lái);至夏季,陸上氣旋更加活躍,并向北擴(kuò)張。相比于陸地,海上氣旋活動(dòng)少得多,這與前人研究海盆上氣旋活動(dòng)的結(jié)果類似[1];秋季活躍區(qū)的分布類似于春季,但陸上活躍區(qū)的范圍更小,海上活躍區(qū)更偏北。與前人的結(jié)果相比,本文在大地形附近識(shí)別到的結(jié)果相對(duì)更多一些,尤其是夏季,這可能是由于分辨率不同所導(dǎo)致的。
((a)~(e)分別為全年、冬季、春季、夏季和秋季的多年平均。邊界值為30°N。(a)~(e): annual, DJF, MAM, JJA and SON. The boundaries of spatial distribution are 30°N.)
除空間分布外,溫帶氣旋的強(qiáng)度、持續(xù)時(shí)間和移動(dòng)距離也是很重要的特征量,為此繪制了各特征的頻率分布圖(見(jiàn)圖3)。從圖中可以看到,溫帶氣旋各特征的分布在各季節(jié)具有一些一致性的特征:從強(qiáng)度上看,各季節(jié)分布均以1 000~1 005 hPa附近為峰值并向兩側(cè)減少,這與前人[26]給出的分布基本一致;從持續(xù)時(shí)間上看,各季節(jié)分布極為相似,以小于2日的氣旋最多,更長(zhǎng)的氣旋占比依次減少;從移動(dòng)距離上看,以500~600 km的氣旋占比最大,移動(dòng)距離更短的和更長(zhǎng)的氣旋占比依次減小。在分析南半球溫帶氣旋時(shí)[32]也給出了相似的分布,這似乎暗示南北半球的氣旋活動(dòng)具有一定的相似性。各季節(jié)在強(qiáng)度和移動(dòng)距離上的差異較為明顯,按冬、秋、春、夏的順序,中心氣壓值在990 hPa以上的氣旋占比依次增加,中心氣壓值低于990 hPa的氣旋占比依次減少。與全年平均相比,秋冬季稍強(qiáng)的氣旋占比更大,夏季較弱氣旋占比更大,春季分布于全年平均分布極為相似;按冬、秋、春、夏的順序,移動(dòng)距離在800 km以下的氣旋占比依次增加,移動(dòng)距離在800 km以下的氣旋占比依次減少。與全年平均相比,冬季移動(dòng)距離稍長(zhǎng)的氣旋占比更大,夏季則移動(dòng)距離短的氣旋占比更大,春秋兩季與全年平均的分布極為相似。從持續(xù)時(shí)間上看,各季節(jié)差異并不明顯,只是相比于全年平均,冬季持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的氣旋占比略大,夏季持續(xù)時(shí)間短的氣旋占比略大。
(由于移動(dòng)距離橫坐標(biāo)過(guò)于密集,每隔4個(gè)顯示一個(gè)坐標(biāo)。 For the moving distance horizontal coordinates are too dense,one coordinate is displayed every four.)
為了解北半球溫帶氣旋的時(shí)間變化特征,計(jì)算其各年的總數(shù),并使用RSD t-test方法分析了趨勢(shì)及轉(zhuǎn)折情況,結(jié)果如圖4所示。各季節(jié)溫帶氣旋數(shù)量除夏季均有一定的上升趨勢(shì),春秋季上升趨勢(shì)比較明顯,能通過(guò)顯著性水平為0.05的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),其中秋季整體上一直存在上升的趨勢(shì),春季則以1995年前后為界,前后的趨勢(shì)分別較為平緩,總體上的線性趨勢(shì)春季大于秋季;冬夏季上升趨勢(shì)不明顯。溫帶氣旋年總數(shù)以1995年為界,存在一個(gè)由減少至增加的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折。這種轉(zhuǎn)折在四季中并不完全一致,如圖4(b)~(e),在冬季和秋季并沒(méi)有顯著的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折,雖然在冬季以1995年為界前后趨勢(shì)似乎不一致,但并不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn);在秋季則完全觀察不到這種轉(zhuǎn)折的特征。而在夏季則存在明顯的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折,其中夏季趨勢(shì)轉(zhuǎn)折與年總數(shù)的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折情況基本一致。可以看到,溫帶氣旋年總數(shù)的增加趨勢(shì)主要由春季、秋季提供,春季貢獻(xiàn)最大;轉(zhuǎn)折趨勢(shì)則主要由夏季提供。觀察總體的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折,可以看到各季節(jié)在1995年前后均經(jīng)歷了一次趨勢(shì)轉(zhuǎn)折。這一趨勢(shì)轉(zhuǎn)折特征似乎與20年周期的周期變化有關(guān)。雖然由于本文分析年限,20年周期在邊界效應(yīng)外,但經(jīng)小波分析,確實(shí)有相應(yīng)周期存在,前人在研究中闡述了這一周期,并認(rèn)為該周期與AO有關(guān)[24]。
在此基礎(chǔ)上,本文希望進(jìn)一步了解這種變化特征在各種氣旋上是否是普適的,例如各強(qiáng)度的氣旋是否一致性地增加,為此本文對(duì)各年的氣旋頻數(shù)分布進(jìn)行了EOF分解,并考察其最主要的第一模態(tài)。
為考察各強(qiáng)度溫帶氣旋頻數(shù)分布的時(shí)間變化,對(duì)各年各強(qiáng)度的氣旋頻數(shù)分布進(jìn)行了EOF分析,如圖5(a)~(e)所示,其解釋方差分別為19.5%,21.1%,20.4%,26.4%和14.3%。從模態(tài)分布可以看到主要表現(xiàn)為較強(qiáng)氣旋與較弱氣旋數(shù)量的位相相反,各個(gè)季節(jié)雖時(shí)間系數(shù)有所不同,但分布相對(duì)一致,但這種強(qiáng)弱差別的閾值在各個(gè)季節(jié)上有一定差異,夏季較高,在995 hPa附近,其他季節(jié)在985 hPa附近。前人通過(guò)模式分析發(fā)現(xiàn),1958—2001年溫帶氣旋的強(qiáng)度有增強(qiáng)的趨勢(shì)[25]。雖然時(shí)間段和資料不同,但在本文的結(jié)果中1979—2001年之間時(shí)間系數(shù)線性趨勢(shì)確實(shí)為負(fù),這與前人結(jié)果較為一致。結(jié)合時(shí)間系數(shù),以最低中心氣壓值985 hPa為界, 北半球溫帶氣旋有弱氣旋增加,強(qiáng)氣旋減少的趨勢(shì),這種趨勢(shì)經(jīng)歷過(guò)兩次趨勢(shì)轉(zhuǎn)折,分別在1990年附近和2010年附近。
(紅色為分段趨勢(shì)線,整體趨勢(shì)線灰色表示未通過(guò)顯著性水平為0.1的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn);綠色表示通過(guò)顯著性水平為0.1的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn);藍(lán)色表示通過(guò)顯著性水平為0.05的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。Gray lines: not significant, Green lines: significant at the 90% confidence level; Blue lines: significant at 95% confidence level; Red lines: segmented trends.)
為考察各移動(dòng)距離溫帶氣旋頻數(shù)分布的時(shí)間變化,對(duì)各年各移動(dòng)距離的氣旋頻數(shù)分布進(jìn)行了EOF分析,如圖6(a)~(e)所示,線條與顏色的含義與圖5一致,方差貢獻(xiàn)率分別為12.7%、14.3%、13.5%、13.3%和14.2%。就分布模態(tài)而言,可以看到主要表現(xiàn)為移動(dòng)距離較短的氣旋與較長(zhǎng)氣旋數(shù)量的位相相反,這種長(zhǎng)短差別的閾值在各季節(jié)相對(duì)一致,約在1 350~1 600 km之間。結(jié)合時(shí)間系數(shù),可以看到總的來(lái)講各季節(jié)均有移動(dòng)距離短的氣旋增加,移動(dòng)距離長(zhǎng)的氣旋減少的傾向。
為了考察溫帶氣旋活動(dòng)變化在空間上是否具有一致性,對(duì)氣旋活動(dòng)頻數(shù)進(jìn)行了EOF分析,如圖7(a)~(e)所示,方差貢獻(xiàn)率分別為8.03%、7.17%、6.15%、10.27%和6.96%。上方為空間模態(tài),下方為時(shí)間系數(shù)。黑色陰影表示通過(guò)顯著性水平為0.1的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn);時(shí)間系數(shù)中,整體趨勢(shì)線灰色表示未通過(guò)顯著性水平為0.1的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),綠色表示通過(guò)顯著性水平為0.1的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),藍(lán)色表示通過(guò)顯著性水平為0.05的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),紅色為分段趨勢(shì)線。各季節(jié)僅有第一模態(tài)通過(guò)North檢驗(yàn)。從整體上看各季節(jié)空間模態(tài)均類似地表現(xiàn)為從中緯度至極地的正-負(fù)-正(負(fù)-正-負(fù))分布,反映了南北溫帶氣旋活動(dòng)變化位相相反的特征。這種環(huán)狀的模態(tài)在冬季春季和年均的氣旋活動(dòng)頻數(shù)上表現(xiàn)的最為明顯,夏季秋季則不甚明顯。同時(shí),這種環(huán)狀模態(tài)的中心并不在極地中央,且隨季節(jié)有所偏移。
(左側(cè)(1)為第一模態(tài)分布;右側(cè)(2)為時(shí)間系數(shù)。(a)~(e)分別為全年、冬季、夏季、春季和秋季。Left (1) is the distribution of the leading mode; Right side (2) is the time series of principal component (PC). (a)~(e): annual, winter, summer, spring and autumn.)
就年均氣旋活動(dòng)頻數(shù)來(lái)看,這種環(huán)狀模態(tài)的中心偏向于北美大陸。極地、歐亞大陸較低緯度、北美大陸大部分地區(qū)、太平洋較高緯度和大西洋較高緯度主要表現(xiàn)為正位相,歐亞大陸較高緯度、中緯度太平洋和北美大陸較低緯度主要表現(xiàn)為負(fù)位相;結(jié)合時(shí)間系數(shù),表明溫帶氣旋活動(dòng)整體上有向極地偏移的趨勢(shì),同時(shí)歐亞較低緯度的溫帶氣旋活動(dòng)也有增加的趨勢(shì)。
冬季的環(huán)狀模態(tài)的中心也偏向于北美大陸,但正負(fù)位相的區(qū)域有所不同。波弗特海附近為正位相,歐亞大陸一側(cè)的極區(qū)、大西洋和太平洋高緯度地區(qū)和北美大陸大部為負(fù)位相,中緯度太平洋、中緯度大西洋和歐亞大陸大部分地區(qū)為正位相;結(jié)合時(shí)間系數(shù),冬季溫帶氣旋活動(dòng)整體上并沒(méi)有明顯的偏向,主要表現(xiàn)為中緯度與高緯度之間氣旋活動(dòng)的反位相震蕩??梢钥吹剑笪餮蠛吞窖蠖練庑顒?dòng)的變化具有一定的一致性,這與前人[33]所述基本一致。
圖6 同圖5,但為各移動(dòng)距離段
春季這種環(huán)狀模態(tài)的中心相對(duì)而言位于極地中央,稍偏向于大西洋。結(jié)合時(shí)間系數(shù),春季溫帶氣旋的活動(dòng)具有趨勢(shì)性的移動(dòng),總體來(lái)講向極地移動(dòng),太平洋較低緯度的溫帶氣旋活動(dòng)也有所增加。
夏季溫帶氣旋活動(dòng)頻數(shù)的空間模態(tài)相對(duì)零散,但夏季主要的陸上氣旋源地通常是較為明顯的負(fù)位相區(qū)域??紤]到夏季溫帶氣旋有向強(qiáng)度低,持續(xù)時(shí)間短變化的趨勢(shì),這種零散的分布也是合理的。結(jié)合時(shí)間系數(shù),這一模態(tài)表明了夏季溫帶氣旋最主要源地產(chǎn)生的強(qiáng)度低,持續(xù)時(shí)間短的氣旋的顯著增加的趨勢(shì)。
秋季這種環(huán)狀模態(tài)并不很明顯,其中心似乎偏向于歐洲-大西洋一側(cè)。極地邊緣海、歐洲大陸較高緯度為正位相,歐洲較低緯度、亞洲中緯度、太平洋較高緯度、北美大陸大部和格陵蘭海為負(fù)位相,太平洋中緯度、北美大陸較低緯度和大西洋大部地區(qū)主要為正位相;結(jié)合時(shí)間系數(shù),秋季溫帶氣旋的活動(dòng)具有一定的趨勢(shì)性移動(dòng),在太平洋和大西洋上,溫帶氣旋活動(dòng)有向北移動(dòng)的趨勢(shì),在大陸上表現(xiàn)為歐洲大陸氣旋活動(dòng)減少,亞洲中緯度氣旋活動(dòng)增加。
在此基礎(chǔ)上,為了考察隨氣旋活動(dòng)的時(shí)空變化,氣旋強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間的在空間上變化情況,將氣旋活動(dòng)頻數(shù)EOF第一模態(tài)時(shí)間序列與氣旋強(qiáng)度指數(shù)、氣旋持續(xù)時(shí)間指數(shù)進(jìn)行相關(guān)分析,以與年均氣旋強(qiáng)度指數(shù)、氣旋持續(xù)時(shí)間指數(shù)的相關(guān)為例,得到如圖8所示的分布。各季節(jié)反映的特征相似,為避免贅述在此省略。
(邊界線為30°N。 The boundaries of spatial modes are 30°N.)
(邊界為30°N。The boundaries of spatial distribution are 30°N.)圖8 北半球溫帶氣旋活動(dòng)頻數(shù)EOF分解第一模態(tài)時(shí)間系數(shù)與氣旋強(qiáng)度指數(shù)(a)、氣旋移動(dòng)距離指數(shù)(b)的相關(guān)系數(shù)分布
由圖8可以看到,在持續(xù)時(shí)間指數(shù)上的正相關(guān)區(qū)一般對(duì)應(yīng)強(qiáng)度指數(shù)上的負(fù)相關(guān)區(qū),并與氣旋活動(dòng)頻數(shù)EOF第一模態(tài)的正位相區(qū)相對(duì)應(yīng)。這表明一般來(lái)講當(dāng)溫帶氣旋活動(dòng)頻繁時(shí),氣旋強(qiáng)度偏強(qiáng),持續(xù)時(shí)間也相應(yīng)偏長(zhǎng),這與前人[15]在分析冬季北大西洋氣旋活動(dòng)時(shí)得到的結(jié)論相似。從本文的結(jié)果可以看到這種分布特征在北半球溫帶氣旋活動(dòng)上具有一般性。
本文利用ERA-interim的數(shù)據(jù),得到了1979—2017年溫帶氣旋路徑數(shù)據(jù)集,計(jì)算了溫帶氣旋活動(dòng)頻數(shù),分析了北半球溫帶氣旋活動(dòng)的氣候態(tài)與時(shí)空變化及與該變化相對(duì)應(yīng)的溫帶氣旋的持續(xù)時(shí)間和強(qiáng)度的變化和與此相關(guān)的環(huán)流分布。本章主要結(jié)論如下:
(1)1979—2017年間,北半球溫帶氣旋數(shù)量呈現(xiàn)增加趨勢(shì),這一趨勢(shì)在春秋兩季最明顯;北半球溫帶氣旋數(shù)量主要經(jīng)歷過(guò)一次趨勢(shì)轉(zhuǎn)折,在1995年前后。這一轉(zhuǎn)折在夏季最明顯。
(2)北半球溫帶氣旋數(shù)量的增加在強(qiáng)度和移動(dòng)距離的頻數(shù)分布上并非均一的??疾鞖庑龔?qiáng)度、移動(dòng)距離的頻數(shù)分布的變化情況,從整體上看,主要表現(xiàn)為較弱氣旋增加、較強(qiáng)氣旋減少;移動(dòng)距離短的氣旋數(shù)量增加,移動(dòng)距離長(zhǎng)的氣旋數(shù)量減少。并通過(guò)EOF分析,在第一模態(tài)上,強(qiáng)弱氣旋、移動(dòng)距離長(zhǎng)短氣旋的分界鮮明,分別為約985 hPa和約1 600 km,在閾值兩側(cè)則呈現(xiàn)一致性的變化。
(3)北半球溫帶氣旋數(shù)量的變化具有空間特征。EOF空間模態(tài)整體上表現(xiàn)為從中緯度至極地的正-負(fù)-正(負(fù)-正-負(fù))分布,反映了溫帶氣旋活動(dòng)的南北擺動(dòng)特征。但在本文分析中,夏季溫帶氣旋最主要的變化特征是其最主要源地產(chǎn)生的強(qiáng)度低,持續(xù)時(shí)間短的氣旋的顯著增加的趨勢(shì),這可能是分辨率不同所導(dǎo)致的。
(4)當(dāng)某處氣旋活動(dòng)偏多時(shí),一般對(duì)應(yīng)該處氣旋強(qiáng)度偏高,持續(xù)時(shí)間偏長(zhǎng),這在北半球一般成立。
本文分析了北半球溫帶氣旋活動(dòng)氣候態(tài)特征及其時(shí)空變化的基礎(chǔ),并經(jīng)EOF分析發(fā)現(xiàn)強(qiáng)弱氣旋、移動(dòng)距離長(zhǎng)短的氣旋之間具有截然不同的變化趨勢(shì),且在EOF分析得到的模態(tài)分布上,強(qiáng)弱氣旋、移動(dòng)距離長(zhǎng)短氣旋之間的分界十分清晰。這暗示兩者在機(jī)制上可能有較大差異,可能值得進(jìn)一步分析;在統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,本文得到了一些北半球溫帶氣旋活動(dòng)的特征,這些特征可能對(duì)進(jìn)一步細(xì)致的分析溫帶氣旋活動(dòng)背后的物理機(jī)制有益。
中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2020年12期