使用一对由近赤道地区平均的850 h Pa纬向风场(U850)、200 h Pa纬向风场(U200)和卫星观测的向外长波辐射(OLR)数据组成的综合场的经验正交函数(EOF1,EOF2)来定义Madden-Julian oscillation(MJO),将每日观测的数据投影到这一...使用一对由近赤道地区平均的850 h Pa纬向风场(U850)、200 h Pa纬向风场(U200)和卫星观测的向外长波辐射(OLR)数据组成的综合场的经验正交函数(EOF1,EOF2)来定义Madden-Julian oscillation(MJO),将每日观测的数据投影到这一对经验正交函数上得到一对时间系数,称为一对实时多变量的MJO指数(RMM1,RMM2)。用这一对MJO指数来表示MJO的强度和相位,得到历史上强MJO活动的时间,选取最近2011年9—11月的一次较强MJO活动进行分析,画出这次MJO活动的二维相位空间,确定每个阶段MJO的活动中心。通过OLR异常场的分析确定了在整个MJO活动中对流中心提前MJO活动中心1~2个相位的相关关系。分析OLR异常场和对流层低层(850 h Pa)风场的空间结构,在对流中心刚形成时,由于低层辐合高层辐散,对流层低层对流中心的东侧为东风异常,西侧为西风异常。异常风场向东的移速比对流中心的移速快,在之后的阶段,风场的辐合中心位于对流中心的偏东侧,而对流层高层的分析表明风场辐散中心也位于对流的偏东侧,这种高低空配置使得水汽的辐合中心也将位于偏东侧。整层大气可降水场的空间结构表明,可降水的正异常中心位于对流中心偏东侧,与水汽的辐合中心预计一致。在对流中心东西侧水汽分布的不均匀造成了对流中心的向东传播,也解释了MJO活动中心的向东传播。展开更多
文摘使用一对由近赤道地区平均的850 h Pa纬向风场(U850)、200 h Pa纬向风场(U200)和卫星观测的向外长波辐射(OLR)数据组成的综合场的经验正交函数(EOF1,EOF2)来定义Madden-Julian oscillation(MJO),将每日观测的数据投影到这一对经验正交函数上得到一对时间系数,称为一对实时多变量的MJO指数(RMM1,RMM2)。用这一对MJO指数来表示MJO的强度和相位,得到历史上强MJO活动的时间,选取最近2011年9—11月的一次较强MJO活动进行分析,画出这次MJO活动的二维相位空间,确定每个阶段MJO的活动中心。通过OLR异常场的分析确定了在整个MJO活动中对流中心提前MJO活动中心1~2个相位的相关关系。分析OLR异常场和对流层低层(850 h Pa)风场的空间结构,在对流中心刚形成时,由于低层辐合高层辐散,对流层低层对流中心的东侧为东风异常,西侧为西风异常。异常风场向东的移速比对流中心的移速快,在之后的阶段,风场的辐合中心位于对流中心的偏东侧,而对流层高层的分析表明风场辐散中心也位于对流的偏东侧,这种高低空配置使得水汽的辐合中心也将位于偏东侧。整层大气可降水场的空间结构表明,可降水的正异常中心位于对流中心偏东侧,与水汽的辐合中心预计一致。在对流中心东西侧水汽分布的不均匀造成了对流中心的向东传播,也解释了MJO活动中心的向东传播。