國立中山大學學位論文典藏.PDF
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1 Upper-Layer Current and Water Mass Distribution in the Luzon Strait
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3 NODC NCOR (North Pacific Tropical Water, NPTW) ( E 400 m) m 0 50 m (100 m 400 m) N 18 N 118 E 1 2 (0 400 m) 3.5 Sv 6.5 Sv (12 ) 1.1 Sv (6 ) I
4 NPTW( = kg/m 3 S >34.5 psu) m NPTW 125 m 12 2 II
5 ABSTRACT This study analyzed historical hydrographic data consist of 95 years of NODC data and 18 years of NCOR data. Variations of upper-layer current in Luzon Strait and its neighboring Northern South China Sea are investigated by the method of dynamical topography. On the other hand, higher salinity characteristic of the North Pacific Tropical Water (NPTW) is used to trace the water mass distribution and its seasonal variations in the studied area. The result shows that the maximum of x-component velocity (along E, relative to 400 m ) in the Luzon Strait occurs in the middle of the strait, the flow direction is westward and the speed increases toward the surface. At the north and south ends of the strait flows are eastward and the maximum speed core is at the depth of 0~50 m. Horizontal distribution of flow fields indicates that intrusion of the north Pacific waters into the South China Sea through the Luzon Strait in the whole year. Westward bifurcation of the intrusion flows occurs at 20~21 N. A cyclonic eddy exists in the South China Sea all year-round, and its core is located at about 18 N, 118 E. This eddy strengthens as the monsoon prevails with its speed reached in January and February. Annual mean upper-layer transport (0~ 400 m) of the Luzon Strait is estimated to be about 3.5 Sv (positive value means westward) with a maximum value of about 6.5 Sv in December and a minimum value of 1.1 Sv in June. The Upper-layer current of the SCS is dominated by the monsoon. When the northeast monsoon prevails, the currents are affected by the Ekman effect to form high sea surface height in the north and low sea surface height in the south to produce a westward current. On the other hand, strong two coexistent wind stress curls with reversing signs during the northeast monsoon produce a westward current along the line of zero curl in the middle of the strait. III
6 The distribution of the NPTW( = kg/m 3, S >34.5 psu) is mostly at a depth of m in the South China Sea. NPTW were traced at 125 m depth, and the result indicates that this water mass enters the South China Sea through the Luzon strait all year-round. The intrusion path is along the continental slope of south China. The extent of intrusion reaches the maximum between December and February, and the water mass can spread into the South China Sea basin. IV
7 I III V VIII NODC NCOR V
8 A 48 VI
9 4.2.2 B VII
10 1. AB 100 m 4 2. (a)nodc (b)ncor (a) NODC 3921 (b) NCOR ( D 100 m 400 m) (a) 1 dyn cm (b) 0.5 dyn (0 400 m) (a) 2.0 m 2 (b) 1.0 m m ( 400 m) 0.2 m/s U ( E 400 m) VIII
11 0.02 m/s Liang et al. (2003) ADCP E U 10 cm/s Qu et al. (2004) E 10 cm/s ( m/s) ( N/m 2 ) 1.0 N/m ( 10-8 N/m 3 ) (a) (b) IX
12 12. (psu) ( ) NCOR NODC (KC) (SCS) ( ) NPTW ( = kg/m 3 ) (a) (m) (b) (kg/m 3 ) (c) ( ) (d) (psu) ( D 100 m 400 m) 2 dyn cm (a) (0 400 m) (b) U QuikSCAT U COADS ( ) m ( 400 m) 0.2 m/s 35 X
13 18. U ( E 400 m) 0.05 m/s ( m/s) 1.0 N/m N/m 3 ( ) ( ) NPTW 125 m 0.05 psu Mar-May Jun-Aug Sep-Nov Dec-Feb A B (a) (b) A (c) (b) B (e) (b) A B (a) (c) (e) ( : m 2 ) ( ) ( ( m m m 2 ) (b) (d) (f) XI
14 2 dyn cm ( A ) (a) (c) (e) (g) A (120.0 E,22.0 N) (120.0 E,21.5 N) (120.5 E,21.5 N) (120.5 E,21.0 N) (b) (d) (f) (h) (0 400 m) ( B ) (a) (c) B (120.5 E,18.5 N) (120.0 E,18.5 N) (b) (d) (0 400 m) m ( 400 m) 0.2 m/s Mar-May Jun-Aug Sep-Nov Dec-Feb 54 XII
15 (Luzon Strait) 250 km m ( 1) Wyrtki (1961) Shaw (1989) (Nitani, 1972; Shaw, 1991; Wang and Chern, 1988; Liang et al., 2003) Farris and Wimbush (1996) (loop-current) 1
16 Qu (2000) 400 m 3.0 Sv (1 Sv=10 6 m 3 /s) Sv Sv Chu and Li (2000) 6.5 Sv Sv Sv Shaw and Chao (1994) Navier-Stokes Sv Yaremchuk and Qu (2004) Sv Sv Qu et al. (2004) 2.4 Sv Sv Sv Sv 10 Sv 2
17 (North Pacific Tropical Water, NPTW) ( Reid, 1965; Tsuchiya, 1968) NPTW Qu et al. (1999) NPTW psu >4.0 ml/l 24.0 kg/m 3 Qu et al. (2000) T-S NPTW kg/m m 25.0 kg/m 3 Qu (2000) Qu et al. (2000) (National Oceanographic Data Center, NODC) World Ocean Atlas 1994 NODC 2002 World Ocean Database 2001 (National Center for Ocean Research, NCOR) NPTW 3
18 1. AB 100 m 4
19 2.1 (National Oceanographic Data Center, NODC) (National Center for Ocean Research, NCOR) NODC Oceanographic Data Center World Ocean Database 2001 (WOD2001) 8 DVD 7 1 DVD ( ) ASCII World Meteorological Organization (WMO) squares DVD Fortran ( XBT MBT DRB APB CTD ) 5
20 NCOR (Conductivity, Temperature, Depth Recorder, CTD) 2.2 (15 25 N E) ( 100 m) 100 m (Qu, 2000) NODC NCOR NODC NCOR 6
21 NODC WOD 2001 WOA 2001 (WORLD OCEAN ATLAS 2001 Objective Analyses, Data Statistics, and Figures) ( WOA 2001 FORTRAN (cubic) a ( 2b) NODC ( 2a) NODC (23759 ) NCOR (8463 )
22 2. (a) NODC (b) NCOR NODC NCOR NODC a NCOR b 8
23 3. (a) NODC 3921 (b) NCOR (smooth) m m 30 psu (Qu et al. 1999) 9
24 T-S T-S T-S T-S (Variable horizontal radius) 400 m (Three standard deviations) ( 3 ) 10
25 (Three-month-running average) (Qu et al. 1999) 2.Gaussian filter with an e-folding Gaussian filter e-folding 150 km e-folding (Hirose et al. 1996) w m ij = Σ k exp ( m w ) Σ k ok w k k 2 ( x x ) + ( y y ) ok i k = 2 L (1) k m ok (x ok, y ok ) ok m ij (i,j) w k L i NASA s Quick Scatterometer (QuikSCAT NCEP)
26 m rain flag rain rates (Wind stress) (Wind stress curl) Gaussian filter e-folding (150 km) 4 (2) (3) : τ = ρ (2) air C D 2 U C D = (3 U 10 6 m/s) U U C D = U 10 (6 U m/s) air, 1.3 kg/m 3 U m C D (Yelland and Taylor, 1996) 12
27 τ y τ x curlzτ = (3) x y y y x x 2.6 NGDC (National Geophysical Data Center) GEODAS (GEOphysical DAta System) ETOPO2 (Earth Topography Two Minute)
28 (dynamic height) geodynamic height ( ) D=100/400 m 100 m 100 m 400 m 100 m ( )(400 m) dyn cm (anomaly of geopotential distance) 1 dbar 1 m (dyn cm) (dyn m) 1 dyn cm = 0.1 J/kg = 0.1 m 2 /s 2 1dyn m = 10 J/kg = 10 m 2 /s 2 (Stewart, 1997) 400 m Wyrtki (1961) 300 m 400 m Qu et al. (2004) 405 m 14
29 2.2.1 WOA SEA-MAT Matlab 4a 100 m 4a ( 6) 4a 4b (Standard Deviation STD) 100 m ( ) 4 dyn cm < 2 dyn (3.2.1 ) 15
30 4. ( D 100 m 400 m) (a) 1 dyn cm (b) 0.5 dyn cm a 5b 400 m 4 Q12 = (P1 P2 ) g / f (4) Q 12 m 3 /s 16
31 P 1 (0 400 m) m P 2 (0 400 m) m g g = 9.8 m/s 2 f Coriolis parameter f = 2 sin ( =2 /86400 = ) AB ( ) A 21.5 B 18.5 ( 1) B 17.7 m 2 20 N AB 3.5 Sv 5. (0 400 m) (a) 2.0 m 2 (b) 1.0 m 2 17
32 U( ) V( (Stewart, 1997) V 12 ( Φ Φ ) 1 2 = 2ΩLsinϕ (5) V 12 m/s 1 2 L m m 4a 18 N 118 E Qu (2000) (West Luzon eddy) 18
33 m ( 400 m) 0.2 m/s 7 ( E 400 m) U E E E E ( ) N m 0.12 m/s 0.08 m/s 50 m 19
34 7. U ( E 400 m) 0.02 m/s Liang et al. (2003) 1991~2000 ADCP 8 Liang et al E U 10 cm/s 20.5 N 20
35 8. Liang et al. (2003) ADCP E U 10 cm/s 9 Qu et al. (2004) E 10 cm/s 1 21
36 9. Qu et al. (2004) E 10 cm/s 1 cm/s Liang et al. (2003) Qu et al. (2004) 22
37 3.1.4 QuikSCAT 2.5 A N/m 3 (kg/s m) m/s 8.5 m/s 0.7 N/m 2 23
38 10. ( m/s) ( N/m 2 ) 1.0 N/m 3 B. 11a ( ) 100 m N/m 3 ( ) (> N/m 3 ) 11b N/m 3 24
39 11. ( 10-8 N/m 3 ) (a) (b) T-S 2.5 NCOR NODC Chen and Huang (1996)
40 T-S ( 12) NPTW >34.5 psu kg/m (psu) ( ) NCOR NODC (KC) (SCS) ( )
41 North Pacific Tropical Water ( NPTW) ( = kg/m 3 ) (S>34.5 psu) NPTW ( 13a) ( 13b) ( 13c) ( 13d) NPTW 160 m 24.5 kg/m psu 24.6 kg/m m 24.6 kg/m psu 27
42 13. NPTW ( = kg/m 3 ) (a) (m) (b) (kg/m 3 ) (c) ( ) (d) (psu) 28
43 (Yang and Liu, 2003) m dyn cm 2 dyn cm Qu (2000) A B 10 dyn cm 4 Liang et al.(2003)
44 14. ( D 100 m 400 m) 2 dyn cm 30
45 3.2.2 A B ( 15a) (A B ) a 400 m Sv Sv 15b U E (Stewart, 1997) Q x Y τ y = ρ f (6) Q x U (m 3 /s) y V (kg/s m) f (1027 kg/ m 3 ) Y (m) 15a 0.6 Sv Sv Sv 31
46 15. (a) (0 400 m) (b) U QuikSCAT COADS (, personal communication) 16 U ( E) Sv Sv Sv COADS QuikSCAT 32
47 16. U COADS ( ) Qu (2000) (0 400 m) Sv Qu (2000) QuikSCAT (0.64 Sv) (3.5 Sv) 18 (1.83 Sv) (6.5 Sv) 28 COADS (0.53 Sv) (3.5 Sv) 15 (1.23 Sv) (6.5 Sv) 19 33
48 ( 400 m) 100 m 0.2 m/s N ( 14) 17 34
49 m ( 400 m) 0.2 m/s 35
50 18 ( E 400 m) 0.05 m/s m 0.2 m/s 0.1 m/s 36
51 18. U ( E 400 m) 0.05 m/s 37
52 QuikSCAT A N/m 2 19 (6 8 ) 9 (12 2 ) m/s 38
53 19. ( m/s) 1.0 N/m 2 39
54 B. 20 ( ) ( N/m (> N/m 3 ) 12 1 > N/m 3 (< N/m 3 ) 12 40
55 N/m 3 ( ) ( ) 41
56 3.2.5 North Pacific Tropical Water (NPTW) NPTW m ( 13a) NPTW 125 m NPTW ( 21) 21 NPTW 125 m 0.05 psu Mar May Jun Aug Sep Nov Dec Feb psu <34.55 psu psu psu NPTW NPTW NPTW 42
57 21. NPTW 125 m 0.05 psu Mar-May Jun-Aug Sep-Nov Dec-Feb 43
58 4.1 A B 22a A (0 400 m) (195.2 m 2 ) (Harmonic) ( ) ( ) A ( ) 2 7 A m 2 7 A m 2 A ( ) ( A 22b A ( 400 m) 100 m A m/s A 21.5 (D E ) m Ekman Layer Depth (Stewart, 1997) 44
59 D E 7.6 U sin ϕ = 10 (7) ϕ U m ( m/s) 22c B (0 400 m) (177.6 m 2 ) ( ( ) B 4 10 B m m 2 B ( ) ( ) B 22d B ( 400 m) m ( 19) B m/s B 18.5 D E m B A B ( 22b 22d) B A ( 22a 22c) ( 4b) 45
60 ( 5b) ( 11b) B A A B B - A - B - B A B A B A B A B A 22e A ( 22a ) B ( 22c ) (17.7 m 2 ) ( ) ( ) 22e m m 2 ( ) ( ) 46
61 22. A B (a) (b) A (c) (b) B (e) (b) A B (a) (c) (e) ( : m 2 ) ( ) ( ) ( m m m 2 ) (b) (d) (f) 2 dyn cm 47
62 4.2 (0 400 m) A B A B A 23 (B E,18.5 N) A A 23b 23d 23f 23h 23a A Sv (12 ) Sv 3.0 Sv( 23b) A 0.5 ( E,21.5 N 23c) 0.4 Sv (6.1 Sv 12 ) 0.2 Sv (0.8 Sv 7 ) 0.1 Sv (3.1 Sv 23d) U ( 18) 48
63 23a ( 18) 23c ( 18) 23a 23c 23e (120.5 E,21.5 N) 6.5 Sv (12 ) Sv 3.5 ( 23f) A 0.5 ( E,21.0 N 23g) 0.7 Sv (5.8 Sv 12 ) Sv (1.1 Sv) 0.4 (3.1 Sv 23h) 23g ( 23e) ( 18) 23g U ( 18) 21.5 N 23g 23e 49
64 23. ( A ) (a) (c) (e) (g) A (120.0 E,22.0 N) (120.0 E,21.5 N) (120.5 E,21.5 N) (120.5 E,21.0 N) (b) (d) (f) (h) (0 400 m) 50
65 B 24 (A E,21.5 N) B B 24b 24d B ( 24a) 6.9 Sv (12 ) Sv 3.9 Sv( 24b) B 0.5 (120.5 E, 18.5 N 24c) 0.4 Sv (6.5 Sv 12 ) 0.5 Sv (1.1 Sv 6 ) 0.4 Sv (3.5 Sv 24d) 51
66 24. ( B ) (a) (c) B (120.0 E,18.5 N) (120.5 E,18.5 N) (b) (d) (0 400 m) 52
67 m 400 m 125 m 25 ( 21) NPTW 25 ( 21)
68 m ( 400 m) 0.2 m/s Mar-May Jun-Aug Sep-Nov Dec-Feb 54
69 NODC NCOR NPTW : 1. ( D 100 m 400 m) (0 400 m) 3.5 Sv ( ) 12 ( 6.5 Sv) 6 ( 1.1 Sv) QuikSCAT 0.64 Sv ( ) ( 1.83 Sv 28 ) 7 ( 0.7 Sv) COADS 0.53 Sv ( ) ( 1.23 Sv 19 ) 7 ( 0.02 Sv) 55
70 3. (100 m 400 m) 18 N 118 E N ( E 400 m) N 0.1 m/s 0.2 m/s 4. (>11 m/s) (> N/m 3 ) > N/m (< N/m 3 ) 12 56
71 5. A B 6. NPTW m NPTW 125 m NPTW m NPTW NPTW 8. 57
72 Chen, C. S. and J. Wang, 1998: A numerical study of the summertime flow around the Luzon Strait. Journal of Oceanography, 54, Chen, C. T. A. and M. H. Huang, 1996: A mid-depth front separating the South China Sea water and the Philippine Sea water. Journal of Oceanography, 22, Chu, P. C. and R. Li, 2000: South China Sea isopycnal-surface circulation. Journal of Physical Oceanography, 30, Farris, A. and M. Wimbush, 1996: Wind-induced Kuroshio intrusion into the South China Sea. Journal of Oceanography, 52, Hirose, N., C. H. Kim and J. H. Yoon, 1996: Heat budget in the Japan Sea. Journal of Oceanography, 52, Liang, W. D., T. Y. Tang, Y. J. Yang, M. T. Ko and W. S. Chuang, 2003: Upper-ocean currents around Taiwan. Deep-Sea Research, 50, Nitani, H., 1972: Beginning of the Kuroshio. In Kuroshio: Its Physical Aspects. ed. by H. Stommel and K. Yoshida, Univ. of Tokyo Press, Tokyo, Qu, T., H. Mitsudera and T. Yamagata, 1999: A climatology of the circulation and water mass distribution near the Philippine coast. Journal of Physical Oceanography, 29,
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