横断山脉地区水汽收支的年际变化特征摘要 本文采用 年 NCEP2 的再分析资料, 对我国横断山脉地区 34 年的水汽收支年际变化特征进行了研究 研究中对横断山脉冬夏两季水汽收支以及横断山脉地区整层大气 (Ps 到 100hPa) 和 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa

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1 分类号 :P467 U D C:D (2014) 密级 : 公开编号 : 成都信息工程学院 学位论文 横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 论文作者姓名 : 申请学位专业 : 申请学位类别 : 王晋宁 大气科学 理学学士 指导教师姓名 ( 职称 ): 巩远发 ( 教授 ) 论文提交日期 : 2014 年 06 月 04 日

2 横断山脉地区水汽收支的年际变化特征摘要 本文采用 年 NCEP2 的再分析资料, 对我国横断山脉地区 34 年的水汽收支年际变化特征进行了研究 研究中对横断山脉冬夏两季水汽收支以及横断山脉地区整层大气 (Ps 到 100hPa) 和 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 的水汽收支分别进行了分析 结果表明, 冬夏两季, 横断山脉地区都是青藏高原水汽含量最为充沛的地区 ; 夏季 600hPa 上, 横断山脉地区为整个青藏高原水汽含量的最大值中心 横断山脉的水汽主要来自于孟加拉湾地区 夏季, 青藏高原南侧水汽辐散, 横断山脉地区水汽辐合 ; 冬季, 青藏高原西南部是一个辐散区, 中部是一个辐合区, 东南部是一个辐散区, 横断山脉地区南部是辐散区, 北部是辐合区 并且, 横断山脉地区水汽收支存在多时间尺度特征 :2-4 年左右的周期震荡最为明显, 其次在 年左右的时间尺度周期上较为明显 关键字 : 横断山脉, 水汽收支, 年际变化

3 The characteristics of water vapor budget of interannual variation in the Hengduan Mountains Abstract This article use NCEP re-analysis data from to study on Hengduan Mountains water vapor budget of interannual variation in 34 years. In this article, we analysis the Hengduan Mountains water vapor budget in summer and wind and the atmosphere in Hengduan Mountains area including 600hpa to 1000hpa of water vapor budget. The results show that in winter and summer, Hengduan Mountains area is the most abundant area of water vapor in Qinghai-Tibet Plateau ; during summer above 600hpa, Hengduan Mountains area is the maximum area of water vapor in Qinghai-Tibet Plateau. The water vapor in Hengduan Mountains is mainly from Bengal Bay. In summer, water vapor diverge in Qinghai-Tibet Plateau while converge in Hengduan Mountains; in winter, west-southern part of Qinghai-Tibet Plateau is a divergent area while center part is convergence area and east-southern part is a divergence area. Meanwhile, water vapor in Hengduan Mountains area has multiple-time scales characteristic: 2-4 years oscillation is the most obvious, also around years scale feature is quite obvious. Key words: Hengduan Mountains; water vapor; interannual variation.

4 目 录 论文总页数 :19 页 1 引言 研究背景 研究现状 研究意义 资料及方法 资料 计算方案 青藏高原地区大气中水汽含量的分布特征 夏季水汽含量的分布特征 冬季水汽含量的分布特征 青藏高原地区大气中水汽输送的分布特征 夏季水汽输送的分布特征 冬季水汽输送的分布特征 青藏高原地区大气中水汽通量散度的分布特征 夏季水汽通量散度的分布特征 冬季水汽通量散度的分布特征 横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 夏季横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 冬季横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 横断山脉地区水汽收支的年际变化的小波分析 结论 参考文献 致谢 声明... 19

5 1 引言 1.1 研究背景 青藏高原处于东亚季风区的西部和印度季风区北部, 横断山脉地区位于青藏高原东侧, 其水汽收支对我国及东亚的天气和气候有着非常重要影响 气象学界一直在关注青藏高原对我国水汽输送的影响, 这几年对青藏高原水汽的研究已经获得了诸多成果 因此对横断山脉水汽收支的长期变化特征进行研究有重要意义 1.2 研究现状 国内学者对我国水汽收支也有较多研究 施小英, 施晓辉等 [1], 用在分析资料得出, 东亚季风的建立 推进对青藏高原东南部的水汽输入有重要影响, 而青藏高原东南部的水汽输出则与夏季我国东部雨带的推进过程密切相关 廖荣伟, 赵平等 [2], 对东亚大陆季风湿润区冬季的水汽收支变化与大气环流和我国降水异常特征的关系进行研究 张增信, 姜彤等 [3], 对长江流域水汽收支的时空变化及环流特征进行了分析 范广洲等 [4], 通过数值模拟, 研究了青藏高原隆升前和隆升后西北干旱区冬季水汽收支的变化 徐祥德等 [5], 通过研究长江流域旱 涝年整层水汽输送结构, 揭示了整层水汽输送流入与流出边界总体收支呈同位相年际变化 Zhang 等 [6], 研究表明, 在冬季厄尔尼诺成熟阶段, 东亚东南沿海水汽输送 水汽符合曾加, 对应降水也增加, 并明显不同于其他阶段 简茂球等 [7], 分析冬季广东地区大尺度水汽汇的年际和年代际变化特征及其与水汽通量变化的关系 Yang 等 [8], 对北方地区大气水汽状况进行了研究, 发现冬季南部区域水汽含量较多, 底层以净辐散为主 赵瑞霞等 [9-10], 通过对再分析资料及实测资料分析, 发现两种方法计算的冬季水汽输送及辐合有较好的一致性 张文君等 [11], 使用 NECP 和 ECMWF 资料估算的我国东部陆表冬季水分收支 年际变化与观测基本一致 陈际龙等 [12], 研究结果表明, 当南亚纬向水汽输送偏强时, 东亚 - 西北太平洋地区水汽输送的偶极型异常有利于长江中下游地区和江淮流域的水汽辐合负异常与华南和华北地区的水汽辐合正异常, 从而引起我国东部的经向三极子雨型, 水汽输送偏弱时则相反 国外学者对大气水汽收支及水汽输送也有许多研究,Rasmusson 等 [13], 用在分析资料, 分析了北美地区的水汽输送及大尺度水循环之间的关系, 指出了水汽输送对当地的重要影响 Liu 等 [14], 通过再分析 观测资料及模式结果的对比研究, 估算了冬季美国西部河流流域的水汽收支, 发现其中存在的差别 1.3 研究意义 大气中的水汽输送不仅受区域水分平衡影响, 还与大气环流有关, 而水汽输 第 1 页共 19 页

6 送是水分循环中非常重要的一个环节 因此, 充分了解区域水分循环的特征, 对社会 经济的可持续发展有着重要意义 研究区域水汽收支变化的工作已经进行了很多, 然而专门针对横断山脉地区水汽收支年际变化的研究并不多, 为此, 本文将进一步研究横断山脉地区水汽收支年际变化特征 2 资料及方法 2.1 资料 料取自 年 34 年 NCEP2 格距为 2.5*2.5 的月平均再分析资料 其中包括气压, 比湿, 纬向风分量和经向风分量 2.2 计算方案水汽输送总量的计算方法如下 : 纬向整层的水汽输送通量 : 1 pt Q (,, t) q(,, p, t) u(,, p, t) dp g (1) ps 经向整层的水汽输送通量 : 1 pt Q (,, t) q(,, p, t) v(,, p, t) dp g (2) ps 式 (1) 式 (2) 中,Q 单位为 g/(cm.s),q 为比湿,g 为重力加速度 用 箱体 模型来形容横断山脉地区水汽收支年际变化特征, 定义 (22.5~32.5N,97.5~105E) 区域为横断山脉地区水汽收支 箱体 模型的计算范围 整层水汽通量散度 : 1 PT ( q u) ( q v cos ) D(,, t) dp g P S a cos a cos (3) 整层大气水汽含量 ( 可降水量 ): 1 PT pw(,, t) q dp g (4) PS 箱体 模型边界水汽收支计算为 : Q (, ) E S t Q (,, t) acos d (5) W Q (, ) E N t Q (,, t) acos d (6) W 第 2 页共 19 页

7 Q (, ) N W t Q (,, t) a d (7) S Q (, ) N E t Q (,, t) a d (8) S Q Q φ t Q φ t Q λ t Q λ t (9) T S N W E 式 (9) 中,Q φs,q φn,q λw,q λe 分别为横断山脉地区南, 北, 西, 东 4 个边界水汽收支 ;Q T 为横断山脉地区总体水汽收支 ;φ,λ 分别为个边界对应的纬度与经度 需要指出的是, 下面的分析结果为冬夏两个季节, 下文将对夏季和冬季的结果分别进行分析,( 冬季用 1 月份数据作为代表进行分析, 夏季用 7 月份数据作为代表进行分析 ) 本研究定义的横断山脉地区共有 4 个边界 ( 如图 1 所示 ), 各边界范围如下 :A 边界 22.5~32.5N,97.5E; B 边界 32.5N,97.5~105E;C 边界 22.5~32.5N,105E;D 边界 22.5N,97.5~105E 图 1 横断山脉地区示意图 (22.5~32.5N,97.5~105E) 3 青藏高原地区大气中水汽含量的分布特征 我们首先分析青藏高原及周边地区大气中水汽含量的分布 第 3 页共 19 页

8 3.1 夏季水汽含量的分布特征 图 3(a) 为夏季整层大气中水汽含量的分布图 图中可见, 中南半岛 南海 我国南方水汽含量比较充沛, 青藏高原地区随着海拔的升高其水汽含量逐步减少 横断山脉地区是青藏高原水汽含量较为充沛的地区 由图 3(b) 为夏季 600hPa 大气中水汽含量的分布图, 如图所示, 我国西部水汽含量较高, 尤其是青藏高原地区, 水汽含量都为 7mm 以上 横断山脉地区是青藏高原水汽含量最为充沛的地方, 水汽含量达 12mm 3.2 冬季水汽含量的分布特征 图 3(c) 为冬季整层大气中水汽含量的分布图, 马来群岛水汽含量充沛, 而南海地区以北水汽含量随纬度增加逐渐减少, 我国东北及新疆一带水汽含量最低 横断山脉地区较整个青藏高原地区相比含水量较多 图 3(d) 为冬季 600hPa 大气中水汽含量的分布图, 与冬季整层大气水汽含量的变化基本一致 横断山脉地区仍是青藏高原水汽含量最为充沛的地方达到 2mm (a) 夏季地面到 100hPa 第 4 页共 19 页

9 (b) 夏季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa (c) 冬季地面到 100hPa 第 5 页共 19 页

10 (d) 冬季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 图 年气候平均的青藏高原地区大气中水汽含量的分布 ( 单位 :mm) 4 青藏高原地区大气中水汽输送的分布特征 大气环流对流场和风场起着非常关键的作用 而流场和风场对水汽的输送, 水汽输送的路径和强度有着直接影响 我国处在中纬度西风气流带, 所以夏季和冬季的水汽输送都要受西风带的影响 青藏高原的水汽主要由印度洋输送, 水汽输送路径可以分为东路和西路两条, 东路为印度洋的暖湿气流从孟加拉湾沿着布拉马普特拉河 雅鲁藏布江 ( 或横断山脉 ) 伸入高原北部边缘地区, 为唐古拉山冰川形成提供了水汽 ; 西线自印度洋阿拉伯海, 因季节不同其输送路线会有差异, 为西喜马拉雅山 昆仑山和喀喇昆仑山的冰川积累起了重要作用 由图 4 可见横断山脉地区水汽输送, 以西边界 南边界为的水汽输入端, 而东边界 北边界为水汽输出端 4.1 夏季水汽输送的分布特征 图 4(a) 为夏季青藏高原地区大气整层水汽输送图 如图所示, 印度洋有大量水汽沿印度 孟加拉湾 中南半岛 南海输送到我国境内, 部分水汽在孟加拉湾向青藏高原地区输送, 向横断山脉的输送量较少 水汽在经过中南半岛时有明显的减少 之后水汽由我国南方向东北方向输送 此外, 马来群岛也有少量水汽向北输送进入我国 我国北方 西北 青藏高原地区水汽输送都较少 图 4(b) 为夏季 600hPa 青藏高原地区大气水汽输送图, 印度洋的水汽向印度输送, 经过印度后水汽增加, 孟加拉湾的水汽向青藏高原地区输送 水汽经东线向横断山脉地区输送, 在横断山脉地区形成一个反气旋 太平洋东部有水汽由南海向我国江 第 6 页共 19 页

11 南地区输送 我国北方主要受西风带影响, 水汽输送量较大 4.2 冬季水汽输送的分布特征 图 4(c) 为冬季青藏高原地区大气整层水汽输送的分布图 印度洋 太平洋水汽主要向低纬度地区输送 受西风带影响, 从而导致我国北方 青藏高原地区水汽输送量较少, 南方较多 有少量水汽由孟加拉湾向横断山脉地区输送 水汽经过横断山脉后有所加强, 输送到我国江南地区 图 4(d) 为冬季 600hPa 青藏高原地区大气水汽输送图 受西风带影响, 水汽平直向东输送, 因此输送到横断山脉的水汽较多 印度洋 太平洋几乎没有水汽向青藏高原地区输送 (a) 夏季地面到 100hPa (b) 夏季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 第 7 页共 19 页

12 (c) 冬季地面到 100hPa (d) 冬季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 图 年气候平均的青藏高原地区大气中水汽输送的分布 5 青藏高原地区大气中水汽通量散度的分布特征 水汽通量散度是指单位时间汇入单位体积或从该体积辐散出的水汽量 散度 第 8 页共 19 页

13 为正的表示该地区有水汽的辐散, 通常辐散区降水比较少 ; 反之散度为负的地区, 表示该地区有水汽的辐合, 通常辐合区降水比较多 5.1 夏季水汽通量散度的分布特征 由图 5(a) 可见, 夏季整层大气中水汽通量散度的分布, 青藏高原有一个非常强的辐散区, 在孟加拉湾有个一较强的辐合区, 在横断山脉地区有一个较弱的辐合区, 汇聚了青藏高原上辐散区的水汽 由图 5(b) 可见, 夏季 600hPa 大气中水汽通量散度的分布, 青藏高原南侧有一个强的辐散区, 在孟加拉湾 青藏高原北侧, 横断山脉地区都存在辐合区, 汇聚了青藏高原南侧辐散区的水汽 5.2 冬季水汽通量散度的分布特征 由图 5(c) 可见, 冬季整层大气中水汽通量散度的分布, 青藏高原西部是一个辐散区, 中部是一个辐合区, 东部是一个辐散区, 孟加拉湾为一个辐散区, 中南半岛为一个辐合区 横断山脉地区南部是一个辐散区, 北部是一个辐合区 由图 5(d) 可见, 冬季 600hPa 大气中水汽通量散度的分布, 同样青藏高原西部是一个辐散区, 中部是一个辐合区, 东部是一个辐散区, 而孟加拉湾为一个较弱的辐合区 横断山脉地区南部是一个辐散区, 北部是一个辐合区 (a) 夏季地面到 100hPa 第 9 页共 19 页

14 (b) 夏季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa (c) 冬季地面到 100hPa (d) 冬季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 图 年气候平均的青藏高原地区大气中水汽通量散度的分布 第 10 页共 19 页

15 6 横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 某一地区水汽收支是指这个地区某一段时间内水汽的净收入, 它的变化直接影响流量及降水的量, 决定那个区域是湿润还是干旱 而大气的水汽循环对水汽收支起非常重要的作用 收支大于 0 表示该区域获得水汽, 收支小于 0 表示该区域失去水汽 使用地面资料对横断山脉地区 34 年夏季和冬季水汽输送做标准化后再做折线图, 横轴为时间, 纵轴为水汽收支量 6.1 夏季横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 由图 6(a) 可见横断山脉地区夏季整层水汽收支无明显规律, 也无明显的年代际变化规律 大多数年份水汽收支大于 0, 只有 3 年水汽收支小于 0 其中 年水汽收支较为异常, 较往年相比水汽支出较多 夏季水汽收支主要为获得水汽 由图 6(b) 可见横断山脉 600hPa 水汽收支与整层相比,600hpa 明显比地面水汽收支量要小,600hpa 中基本都在 0 水汽收支左右, 而地面有明显的水汽收入 6.2 冬季横断山脉地区水汽收支的年际变化特征 由图 6(c) 可见冬季也无明显的年际或年代际变化规律 大多数年份水汽收支小于 0, 且大于 0 的水汽收入也较少, 而 2008 年水汽收支较为异常, 水汽收入较往年相比较多 冬季水汽收支主要为失去水汽, 而且夏季水汽收支量要明显的大于冬季的水汽收支量 由图 6(d) 可见横断山脉 600hPa 水汽收支与整层相比,600hpa 同样比地面水汽收支量要小,600hpa 中基本都在 0 水汽收支左右, 而地面有明显的水汽输出 这表明横断山脉地区 600hpa 比地面水汽收支量相对较小, 且都在 0 水汽收支附近 (a) 夏季地面到 100hPa( 单位 106kg/s) 第 11 页共 19 页

16 (b) 夏季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa( 单位 106kg/s) (c) 冬季地面到 100hPa( 单位 105kg/s) (d) 冬季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa( 单位 105kg/s) 图 年横断山脉水汽收支时间变化序列 第 12 页共 19 页

17 6.3 横断山脉地区水汽收支的年际变化的小波分析 小波变换时一种时间尺度分析方法, 具有多分辨率分析的方法, 而且在时频两域都具有表征信号局部特征的能力 其基本思想是以小波函数为基底对信号进行分解, 根据信号属性可分为连续小波变换和离散小波变换通过伸缩平移运算对信号逐步进行多尺度的细化 由于能够突出细节, 在非平稳信号的时频结构特征分析中应用很多 ( 也包括气象资料时间序列分析 ) 但小波分析只能讨论单个时间序列信号, 难以分析多要素序列信号间的相互影响和时频相关性 图 7 就是运用小波变换的方法将横断山脉地区水汽收支的年际变化绘制出来 图 7 显示了横断山脉 34 年水汽收支的周期震荡 信号的强弱通过小波系数来表示 在图中, 等值线为正的为橘色表示, 代表水汽收支多 ; 等值线为负的用蓝色表示, 代表水汽收支少 夏季水汽收支变化的小波分析由图 7(a) 可见, 在 11 年时间尺度上的周期震荡非常明显, 期间夏季整层水汽收支经历了多 (1979 年 ) 少 (1984 年 ) 多 (1989 年 ) 少 (1995 年 ) 多 (2001 年 ) 少 (2006 年 )6 个循环交替 7 年时间尺度上的周期震荡也比较明显, 经历了较多的循环交替 在 4 年时间尺度上的周期震荡最为明显, 期间夏季整层水汽收支经历了平凡的循环交替 由图 7(b) 可见, 在 11 年时间尺度上的周期震荡比较明显, 期间夏季 600hPa 到 100hPa 水汽收支经历了多 (1979 年 ) 少 (1986 年 ) 多 (1994 年 ) 少 (2000 年 ) 多 (2006 年 )5 个循环交替 直到 2012 年等值线还未闭合, 说明在 2012 年后一段时间内水汽收支任较多 7 年时间尺度上的周期震荡没有整层的明显但也可看出有较弱的周期存在 同样在 4 年时间尺度上的周期震荡最为明显, 期间夏季整层水汽收支经历了平凡的循环交替 冬季水汽收支变化的小波分析由图 7(c) 可见, 在 14 年时间尺度上的周期震荡非常明显, 期间冬季整层水汽收支经历了多 (1979 年 ) 少 (1985 年 ) 多 (1993 年 ) 少 (2000 年 ) 多 (2007 年 )5 个循环交替 6 年时间尺度上的周期震荡也比较明显, 水汽收支经历了多个循环交替 在 2 年时间尺度上的周期震荡最为明显, 期间冬季整层水汽收支经历了平凡的循环交替 由图 7(d) 可见, 在 15 年时间尺度上的周期震荡非常明显, 期间冬季 600hPa 到 100hPa 水汽收支经历了多 (1979 年 ) 少 (1985 年 ) 多 (1993 年 ) 少 (2000 年 ) 多 (2006 年 )5 个循环交替 6 年时间尺度上的周期震荡也比较明显, 水汽收支经历了多个循环交替 在 2 年时间尺度上的周期震荡最为明显, 期间冬季整层水汽收支经历了平凡的循环交替 第 13 页共 19 页

18 从整层和 600hPa 都可看出 年的周期在 2012 年等值线还未闭合, 后一段时 间内水汽收支任较多 6 年的周期也可看出后一段时间内水汽收支任较多 (a) 夏季地面到 100hPa (b) 夏季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 第 14 页共 19 页

19 (c) 冬季地面到 100hPa (d) 冬季 600hPa( 或地面 ) 到 100hPa 图 年横断山脉水汽收支时间变化序列周期分析 第 15 页共 19 页

20 7 结论 本文利用 NCEP2 再分析资料对横断山脉地区 (22.5~32.5N,97.5~105E) 内, 1979 年 年间水汽收支的年际变化进行了分析, 结果显示 : 青藏高原中横断山脉地区是水汽含量最为充沛的地区 夏季和冬季横断山脉都是青藏高原最湿润的地区 且夏季 600hPa 可看出横断山脉是我国水汽最充沛的地方 在夏季青藏高原中南部都为强辐散区, 横断山脉都为辐合区 冬季青藏高原呈现, 青藏高原西南部是一个辐散区, 中部是一个辐合区, 东南部是一个辐散区, 横断山脉地区南部是辐散区, 北部是辐合区 横断山脉地区水汽主要是由孟加拉湾的水汽沿布拉马普特拉河到横断山脉地区 其水汽输送夏季与冬季都是以西边界输入, 东边界输出为主, 其原因主要是因为受西风带影响 在夏季 600hPa 横断山脉地区有明显的反气旋存在 横断山脉地区水汽收支存在多时间尺度特征,11-15 年左右的时间尺度的周期震荡比较明显, 在 2-4 年左右的时间尺度的周期震荡最为明显, 这环流存在 2~ 3 年周期的变化相对应 第 16 页共 19 页

21 参考文献 [1] 施小英, 施晓辉. 夏季青藏高原东南部水汽收支气候特征及其影响. 应用气象学报, (1)42~46 [2] 廖荣伟, 赵平. 季风湿润区冬季水汽收支年际及年代际变化特征. 应用气象学报, (6)642~653 [3] 张增信, 姜彤, 张金池, 张强, 刘宣飞. 夏长江流域水汽收支的时空变化与环流特征. J. Lake Sci.( 湖泊科学 ), 2008, 20(6): [4] 范广洲, 程国栋. 青藏高原隆升对西北干旱气候形成影响的模拟 (Ⅱ): 水汽收支及高原动力 热力作用的影响. 高原气象, ( 增刊 )58~66 [5] 徐祥德, 陈联寿, 王秀荣, 等. 长江流域梅雨带水汽输送源汇结构. 科学通报, (21) 2288~2294 [6] Zhang R H,Sumi A. Moisture circulation over east Asia during EI Nino episode in northern winter,spring and autumn. J Mereor Soc Japan, (2)213~227 [7] 简茂球, 陈蔚翔, 乔云亭, 等. 广东大尺度大气水汽汇的年际及年代际变化特征. 热带气象学报, (6)545~552 [8] Yang W X, Li H Y, Li Z T, et al. Analysis on vapor field for the drought causes in Beijing, Tianjin and Hebei districts in recent years. Agricultural Science & Technology, (1) 117~121 [9] 赵瑞霞, 吴国雄. 黄河流域中上游水分收支以及再分析资料可用性分析. 自然科学进展, (3)316~324 [10] 赵瑞霞, 吴国雄. 长江流域水分收支以及再分析资料可用性分析. 气象学报, (3) 416~427 [11] 张文君, 周天军, 宇如聪. 中国东部水分收支的初步分析. 大气科学, (2)329~345 [12] 陈际龙, 黄荣辉. 亚洲夏季风水汽输送的年际年代际变化与中国陆地旱涝的关系. 地球物理学报, (2)352~359 [13] Rasmusson E M. Atmospheric water vapor transport and the water balance of North America. Part Ⅰ: Characteristics of the water vapor flux field. Mon Wea Rev, ~426 [14] Liu J, Stewart R. Water vapor fluxes over the Saskatchewan river basin. Journal of Hydrometeorology,2003.4(5)944~959 第 17 页共 19 页

22 致 谢 本文是在巩远发老师的热情关心和指导下完成的, 巩老师虽身负教学 科研重任, 仍抽出时间, 不时召集我和同门以督责课业, 耳提面命, 殷殷之情尽在谆谆教诲中 从初稿到定稿, 巩老师不厌其烦, 一审再审, 大到篇章布局的偏颇, 小到语句格式的瑕疵, 都一一予以指出 同时, 我要感谢大气科学学院所有给我上过课老师, 是他们传授给我方方面面的知识, 拓宽了我的知识面, 培养了我的功底, 对论文的完成不无裨益 在此向他们表示我最衷心的感谢! 最后向在百忙之中评审本文的各位专家 老师表示衷心的感谢! 作者基本信息姓名 : 王晋宁性别 : 男出生年月 : 1991 年 9 月民族 : 汉族 E - m a i l : NB_LCX@LIVE.CN 第 18 页共 19 页

23 声 明 本论文的工作是 2014 年 3 月至 6 月在成都信息工程学院大气科学学院完成的 文中除了特别加以标注地方外, 不包含他人已经发表或撰写过的研究成果, 也不包含未获得成都信息工程学院或其他教学机构的学位或证书而使用过的材料 除非另有说明, 本文的工作是原始性工作 关于学位论文使用权和研究成果知识产权的说明 : 本人完全了解成都信息工程学院有关保管使用学位论文的规定, 其中包括 : (1) 学校有权保管并向有关部门递交学位论文的原件与复印件 (2) 学校可以采用影印 缩印或其他复制方式保存学位论文 (3) 学校可以学术交流为目的复制 赠送和交换学位论文 (4) 学校可允许学位论文被查阅或借阅 (5) 学校可以公布学位论文的全部或部分内容 ( 保密学位论文在解密后遵守此规定 ) 除非另有科研合同和其他法律文书的制约, 本论文的科研成果属于成都信息工程学院 特此声明! 作者签名 : 2014 年 06 月 04 日 第 19 页共 19 页

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