太平洋赤道潜流(equatorial undercurrent, EUC)通过影响暖池和冷舌水体交换,对于赤道环流系统的动力过程及其全球气候效应具有重要意义。然而,影响EUC强度变异的风应力结构、触发位置和时期及物理机制并不清晰。基于GECCO (German Cont...太平洋赤道潜流(equatorial undercurrent, EUC)通过影响暖池和冷舌水体交换,对于赤道环流系统的动力过程及其全球气候效应具有重要意义。然而,影响EUC强度变异的风应力结构、触发位置和时期及物理机制并不清晰。基于GECCO (German Contribution to the Estimation of the Circulation and Climate of the Ocean)系统伴随模式,研究了在超前1 a内能够使得140°W断面处EUC流量发生最大变异的风应力扰动结构,及其驱动下EUC变异的物理机制。结果表明:(1)影响EUC变异的敏感风应力主要分布于热带太平洋(15°S~15°N之间),呈现出关于赤道对称的“漏斗”状结构,并随着临近目标月份,呈现自西向东的移动趋势,且EUC流量对纬向风应力的敏感性更强,最大的敏感性强度发生在超前1~3个月内。(2)敏感风应力扰动能够有效引发目标月份EUC流量变异,其中,超前4~11个月的非局地风扰动会导致海盆尺度的EUC增强,超前小于4个月的局地风扰动仅能够导致目标断面附近(±10°)的EUC增强。(3)通过分析海表面高度异常的发展过程,敏感风扰动所激发的赤道Kelvin波、赤道Rossby波及其反射波相互叠加是导致EUC变异的主要原因。上述结果确立了风应力通过赤道波动过程激发中东太平洋局地EUC变异的动力通道。展开更多
文摘太平洋赤道潜流(equatorial undercurrent, EUC)通过影响暖池和冷舌水体交换,对于赤道环流系统的动力过程及其全球气候效应具有重要意义。然而,影响EUC强度变异的风应力结构、触发位置和时期及物理机制并不清晰。基于GECCO (German Contribution to the Estimation of the Circulation and Climate of the Ocean)系统伴随模式,研究了在超前1 a内能够使得140°W断面处EUC流量发生最大变异的风应力扰动结构,及其驱动下EUC变异的物理机制。结果表明:(1)影响EUC变异的敏感风应力主要分布于热带太平洋(15°S~15°N之间),呈现出关于赤道对称的“漏斗”状结构,并随着临近目标月份,呈现自西向东的移动趋势,且EUC流量对纬向风应力的敏感性更强,最大的敏感性强度发生在超前1~3个月内。(2)敏感风应力扰动能够有效引发目标月份EUC流量变异,其中,超前4~11个月的非局地风扰动会导致海盆尺度的EUC增强,超前小于4个月的局地风扰动仅能够导致目标断面附近(±10°)的EUC增强。(3)通过分析海表面高度异常的发展过程,敏感风扰动所激发的赤道Kelvin波、赤道Rossby波及其反射波相互叠加是导致EUC变异的主要原因。上述结果确立了风应力通过赤道波动过程激发中东太平洋局地EUC变异的动力通道。