王伏村

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1 第 37 卷第 2 期 2014 年 3 月 ARID LAND GEOGRAPHY Vol. 37 No.2 Mar 河西走廊春末夏初降水异常与大气环流及海温场关系 2 王伏村 1, 付双喜 2, 王旭东 3, 沈福 4 5, 李庆玉 (1 甘肃省张掖市气象局, 甘肃张掖 ; 2 甘肃省人工影响天气办公室, 甘肃兰州 ; 3 内蒙古气象科技服务中心, 内蒙古呼和浩特 ; 4 甘肃省酒泉市气象局, 甘肃酒泉 ; 5 甘肃省武威市气象局, 甘肃武威 ) 摘要 : 使用 年 NCEP/NCAR 逐月再分析资料 NOAA 月平均海表温度资料和河西走廊月降水资料, 在分析河西走廊春末夏初降水变化特征的基础上, 对春末夏初降水异常的大气环流及其与早春 3~4 月海温场的关系进行了分析 结果表明 : 河西走廊春末夏初降水变化主要以全区一致型为主, 存在 3 a 5 a 10 a 和 13~15 a 显著周期变化 春末夏初降水异常多年 850 hpa 距平风场河西走廊盛行东风, 散度场为辐合 ;500 hpa 欧亚中高纬度高度距平场呈 +-+ 分布, 类似负欧亚遥相关型 (EU); 距平风垂直环流为印度洋上升, 高原下沉 35~45 N 上升的经圈环流 ; 整层水汽通量距平场上, 我国西北以东地区的东风气流有利于东部暖湿空气向西北地区输送, 河西走廊为水汽辐合区 ; 前期 3~4 月赤道南印度洋和赤道中东太平洋海温为大范围正异常 降水异常少年上述特征正好相反 通过 3~4 月海表温度与 5~6 月 500 hpa 高度场相关分析表明, 赤道南印度洋海温正 ( 负 ) 异常时, 欧亚中高纬度会出现 +-+(-+-) 的类似 EU 遥相关型波列, 说明前期赤道南印度洋海温异常对后期中高纬度 EU 遥相关型有激发或增强作用, 进而影响河西走廊春末夏初降水异常 关键词 : 河西走廊 ; 降水 ; 大气环流 ; 水汽输送 ; 海表温度中图分类号 : P 文献标识码 :A 文章编号 : (2014) (281~289) 河西走廊位于祁连山北麓, 东起乌鞘岭, 西与 新疆交界, 北部是马鬃山 龙首山和合黎山, 东西长 约 km, 呈东南 - 西北长条状, 地势自东向西, 由 南向北倾斜, 海拔在 1 137~3 143 m 之间, 总面积为 km 2, 占甘肃省总面积的 60% 河西走廊 是一个具有代表性的典型内陆河区域, 属大陆性干 旱气候, 气候复杂多变, 降水年际差异较大, 研究该 区域的降水变化规律及气候影响系统, 对揭示整个 区域气候变化和大气环流及外源强迫关系, 对提高 气候预测准确率, 指导当地农业生产, 保护生态环 境 防灾减灾具有重要意义 到目前为止, 已有一 些工作对西北干旱区及河西走廊气候的时空变化 [1] 特征进行了分析 王素萍等对河西走廊各代表站 年和季降水的均值突变特征进行了分析 高振荣 [2] 等对河西走廊月平均气温 月平均最高 月平均最 [3] 低气温资料进行了趋势和突变分析 陈少勇等分 析了近 46 a 来西北干旱区年平均气温对气候变暖的 [4] 响应 黄斌等对比了西北干旱区和东部季风区夏 季气温的时间和空间变化特征 气温变幅分布, 并 对产生变化的原因进行了初步探讨 还有一些学 者使用陆地和海温资料, 研究了其对西北干旱区 [5] 及河西走廊气候影响 杨金虎等研究了印度洋 SSTA 对我国西北地区夏季空中可降水量的影响, 印 度洋秋季海温异常偏暖, 则中国西北夏季空中可降 [6] 水量异常偏少, 反之亦然 王毅荣等利用河西走 廊地区月降水和地温 地震资料, 分析该区域降水 异常与地震的关系 结果表明 : 河西本区及上游强 震将使河西半年内持续多雨, 中阿巴热点和 S 涡列 [7] 的强地震将使本区半年内持续少雨 王澄海等对 中国西北 3~5 月的降水资料与太平洋海温进行了 收稿日期 : ; 修订日期 : 基金项目 : 冰雹云 CINRAD/CD 雷达预警及防雹作业指挥系统集成应用 (CAMGJ2012M52) 资助作者简介 : 王伏村 (1969-), 甘肃临泽县人, 高级工程师, 主要从事灾害性天气 气候诊断与预测研究. wangfucun3@yahoo.com.cn

2 282 干旱区地理 37 卷 相关分析 结果表明 :El Niño 发展到峰值位相时, 同期河西走廊地区降水偏少 ; 当 12~2 月的海温呈 El Niño 成熟位相型时, 次年河西走廊地区 3~5 月的 [8] 降水偏多 李耀辉等分析了 ENSO 循环在不同位 相时西北地区夏季降水和气温的异常特征 结果 表明 :El Niño 发展年西北夏季降水以偏少为主, 气 温也普遍偏高,El Niño 次年和 La Niña 年夏季降水 普遍偏多, 温度也异常偏低 河西走廊的农业用水主要集中在春末夏初 (5~6 月 ), 此时正值春小麦分蘖 拔节 抽穗 开花 期和大秋作物三叶 七叶 拔节期, 是需水的关键时 期 这一关键时段若发生干旱, 将严重影响粮食产 量, 同时为沙尘暴提供了一定的沙尘源 因此做好 这一时期的气候诊断与预测具有十分重要意义 [9] 蔡晓军等采用 EOF 方法将中国西北地区春末夏初 降水的主要空间异常型分为全区一致的多雨或少 雨型, 南北相反变化型和东西相反变化型 刘洪兰 [10] 等分析了河西走廊春末夏初干旱的基本气候特 征, 降水 EOF 空间变化分析结果表明河西走廊春末 夏初降水量在第一空间尺度上为全区一致 杨民 [11] 等分析了河西走廊春末夏初降水多雨与少雨年 的 500 hpa 高度场和 700 hpa 流场的特征 结果表 明 : 多雨年中纬度 500 hpa 高度距平场东正西负, 少 雨年 500 hpa 高度距平场西正东负 然而, 从现有的研究看, 对河西走廊春末夏初 降水异常的大气环流及外源强迫特征进行气候学 诊断分析还较少, 成因也还不是非常清楚 本文使 用 年河西走廊 17 个气象站历年 5 6 月降 水量资料,NCEP/NCAR 逐月再分析资料和 NOAA 2 2 月平均海表温度 (ERSST-V3) 资料, 拟对河西走廊春末夏初降水异常的空间变化特征及相关的大气环流异常特征进行分析, 为进一步研究河西走廊春末夏初降水异常的机理提供观测事实诊断基础 1 资料与方法 本文使用资料为 年河西走廊 17 个气象站历年 5 6 月降水量资料 年 NCEP/ NCAR 逐月再分析资料和 NOAA 2 2 月平均海表温度 (ERSST-V3) 资料 分析方法主要有 EOF 分析 Morlet 小波分析 相关分析 合成分析等 2 河西走廊春末夏初降水变化特征 为了检验河西走廊春末夏初降水量 (5~6 月平均 ) 是否存在同相的年际变化特征, 首先对河西走廊 17 个站的春末夏初降水量作 EOF 分析 EOF 的初值场是各站 5~6 月降水量距平百分率场,EOF 分析的前 4 个模态的方差贡献率分别为 68.2% 9.3% 5.1% 和 4.4%, 说明第 1 模态是河西走廊春末夏初降水变异的主要模态, 图 1a 给出了 EOF 分析的第 1 模态空间分布 从特征向量场可知, 有同号分布特征, 说明河西走廊春末夏初降水的变化总体上是显著同相的, 降水异常分布主要以全区一致型为主 EOF 第 1 模态的时间系数 Morlet 小波分析能清 图 1 河西走廊春末夏初降水 EOF 第 1 模态空间和时间分布 (a)eof 第 1 模态空间分布 ;(b) 第 1 模态时间系数标准化序列 ;(c) 春末夏初降水区域平均标准化序列 Fig.1 Spatial and temporal pattern of first EOF mode for precipitation in late spring and early summer in Hexi Corridor

3 2 期王伏村等 : 河西走廊春末夏初降水异常与大气环流及海温场关系 283 晰地反映出河西走廊春末夏初降水的多时间尺度特征 ( 图略 ) 各种时间尺度周期变化在时间域中的分布有差异, 不同尺度周期信号的强弱在时 频域中的分布具有较强的局部特征, 年 3 a 周期较显著, 年 10 a 周期较显著, 年 5 a 周期较显著, 年 13~15 a 周期较显著, 年 2 a 周期较显著 从河西走廊 5~6 月降水的 EOF 第 1 模态时间系数 (PC1) 的标准化时间序列 ( 图 1b) 和区域 17 个测站 5~6 月平均降水量的标准化时间序列 ( 图 1c) 比较可以看出变化基本一致 如果取 PC1 的 +1 倍标准差为标准来划分降水异常偏多年份, 则有 8 个异常多年 : 和 2002 年 取 -1 倍标准差为标准来划分降水异常偏少年份, 也有 8 a: 和 2008 年 在下面做 t 检验时, 取的正常年是指去除上述降水异常多和异常少年后余下的年份 3 降水异常的大气环流特征 hpa 流场异常特征分析降水异常多年, 在 850 hpa 风场距平和散度场上 ( 图略 ) 在巴尔克什湖北部存在一个气旋性环流异常, 而在贝加尔湖到我国东北存在一个西北东南向的带状反气旋性环流异常 在气旋性环流底部有西风气流向东输送冷空气, 在反气旋性环流底部有东风气流向西北输送来自我国东部地区的暖湿空气, 在高原东侧也有西南气流向北输送暖湿空气 东西风流场在西北形成辐合区, 河西走廊就在东风气流前部辐合区内, 这种低空环流配置有利于产生大降水, 造成降水偏多 降水异常少年, 在巴尔克什湖北部存在一个反气旋性环流异常, 而在我国东北存在一个气旋性环流异常 巴尔克什湖反气旋性环流东部的偏北风气流分支转向流经河西走廊, 河西走廊为西北气流控制, 散度场也为辐散 这种低空环流配置不利于降水产生, 易造成降水偏少 hpa 环流异常特征分析河西走廊春末夏初降水受中高纬环流系统的影响较大 5~6 月降水异常多年 500 hpa 位势高度和距平场 ( 图 2a) 上, 西欧北部为高压脊, 配合有正 变压区, 且向极地发展 巴尔克什湖为低压槽, 配 合有负变压区 贝加尔湖到我国东北有浅脊发展, 配合有正变压区 鄂霍次克海为高压脊, 脊后东亚 槽偏东 欧洲到亚洲中高纬度高度距平场呈 +-+ 分布, 类似负欧亚遥相关型 (EU) 这种大气环流异 常分布形势有利于新地岛冷空气从中东欧进入我 国西北地区, 有利河西走廊降水 5~6 月降水异常 少年 500 hpa 位势高度和距平场 ( 图 2b) 上, 欧洲北 部为低压槽, 配合有负变压区 巴尔克什湖有浅脊 发展, 配合有正变压区 我国东北到朝鲜半岛为低 压槽, 配合有负变压区 欧洲到亚洲中高纬度高度 距平场呈 -+- 分布, 类似正欧亚遥相关型 (EU) 这种大气环流异常分布形势使极地冷空气进入我 国的路径偏东, 不利于河西走廊降水 3.3 垂直经圈环流异常特征分析 图 3 为 5~6 月降水异常年 85~105 E 平均经向 距平环流图 降水异常多年 10 N 以南印度洋上空 为上升气流区, 上升运动达到 100 hpa 后向北运动, 在高原上空形成下沉气流, 形成闭合环流圈 在高 原北部 35~45 N 上空为上升气流区, 上升运动相对 海洋上较弱, 上升高度在 200 hpa 附近, 后向北运动 在 50 N 以北形成下沉运动区, 也形成一个闭合环流 圈 这种印度洋上升, 高原下沉 35~45 N 上升的经 圈环流, 是有利于河西走廊产生降水的环流型, 易 使走廊降水偏多 降水异常少年, 上升 下沉运动 区与降水异常多年相反,20 S~15 N 印度洋上空为 下沉气流区, 从 15 N 到高原上空为上升气流区, 上 升运动达到 100 hpa 后向南运动, 形成反向闭合环 流圈 在 60~70 N 上空为上升气流区, 上升运动相 对高原上较弱, 上升高度在 200 hpa 附近, 后向南运 动在 35~60 N 形成下沉运动区, 也形成一个反向闭 合环流 这种印度洋下沉, 高原上升 35~45 N 下 沉的经圈环流, 是不利于河西走廊产生降水的环流 型, 易使走廊降水偏少 3.4 水汽输送特征 河西走廊深处内陆, 受高原阻隔, 远离潮湿的 [12] 海洋气流, 属极干旱大陆性气候 黄荣辉等研究 指出 : 由于青藏高原 秦岭 祁连山的阻挡, 夏季从 孟加拉湾 南海和热带西太平洋来的水汽很难到达 我国西部, 只有从中纬度西风带来的水汽能到达此

4 284 干旱区地理 图 2 河西走廊春末夏初降水异常多和少年合成的 500 hpa 位势高度和距平场 a 异常多年 b 异常少年 细实线为位势高度 单位 dagpm 粗等值线为位势高度距平 单位 dagpm 实线 正距平 虚线 负距平 浅 深阴影位势高度距平通过 95% 99%信度检验 Fig.2 Composite of 500 hpa geopotential heigh and anomalies for precipitation anomaly years in late spring and early summer in Hexi Corridor. 图 3 河西走廊春末夏初降水异常多和少年合成的沿 E 平均的经向剖面距平环流 a 异常多年 b 异常少年 灰色阴影为距平上升运动区 黑色阴影为地形 Fig.3 Composite of meridional circulation anomalies averaged along E for precipitation anomaly years in late spring and early summer in Hexi Corridor 37 卷

5 2 期王伏村等 : 河西走廊春末夏初降水异常与大气环流及海温场关系 285 区域, 正如古诗中描述 春风不渡玉门关 在多年平均的 5~6 月整层水汽通量及散度场图上 ( 图略 ), 来自印度洋 南海和西太平洋水汽只能到达我国东南部, 很难到达西北地区 西北地区的水汽输送主要来自中高纬度西风带中少量的水汽输送 水汽通量散度场分布上也表明, 水汽辐合区多集中在高原东南侧和东南沿海地区, 河西走廊常年处在水汽通量辐散区, 是导致多年平均绝对降水量小的原因 图 4 为 5~6 月降水异常年整层水汽通量及水汽通量散度距平合成图 异常多年, 与平均状况不同的是我国西北以东地区为东风气流, 将东部地区的水汽向西北地区输送, 同时在高原西南侧也有一支西南气流向北方输送水汽, 和东部地区来的东风水汽输送气流在西北地区东部汇合后继续向广大的西北地区输送水汽 水汽通量散度场上也表明, 虽然主要的辐合区在西北地区东部和长江中下游, 但河西走廊也处在明显的水汽辐合区内, 这种水汽通量散度场分布易造成河西走廊春末夏初多雨天气 异常少年, 巴尔克什湖北部为反气旋环流, 我国东北地区为气旋环流, 这两个环流之间的偏北风气流将高纬度水汽含量较少的干空气向南输送到河西走廊, 使河西走廊处于干状态 水汽通量散度场上也表明, 从新疆北部到西北地区东部都处在水汽辐散区内, 这种水汽通量散度场分布易造成河西走廊春末夏初干旱少雨天气 4 前期海温场分布特征 海温是引起大气环流异常的重要原因, 大量的研究已经证明与 ENSO 相关的热带太平洋海温异常 [13-16] 不仅对区域环流有重要影响, 而且还可以通过大气桥影响到热带外地区, 是区域乃至全球年际气 [17-22] 候异常的重要影响因子 河西走廊地处内陆, 远离海洋, 热带海洋温度异常对该地区春末夏初降水是否产生影响? 通过前期冬季 早春和同期全球海温场与降水相关分析, 发现早春 3~4 月海温场与春末夏初降水相关性较好 图 5a 为河西走廊 5~6 月降水的 EOF 第 1 模态时间系数 (PC1) 与 3~4 月海温场相关系数分布图, 河西走廊春末夏初降水与赤道东太平洋及南侧 赤道印度洋及南侧 黑潮区为正相关显著区, 相关系数超过 0.3, 其中赤道印度洋南侧相关系数超过 0.4, 相关最显著, 通过 99% 以上信度检验 ; 在西风漂流区和北赤道海流区有负相关系数低于 -0.4 显著区, 也通过 99% 以上信度检验 与降水异常多年和异常少年海温场距平合成图 ( 图 5b,c) 比较看, 异常多年赤道东太平洋及南侧 赤道印度洋南侧均有海温超过 0.5 正异常, 类似 ENSO 暖相位海温分布, 即 El Niño 状态 ; 异常少年赤道东太平洋 赤道印度洋南侧均有海温低于 -0.5 负异常, 类似 ENSO 冷相位海温分布, 即 La Niña 状态 上述统计事实综合表 图 4 河西走廊春末夏初降水异常多 少年合成的整层水汽通量及水汽通量散度距平场 (a) 异常多年 ;(b) 异常少年 箭矢为水汽通量 ( 单位 : kg m -1 s -1 ), 灰色阴影为水汽通量辐合区, 白色为辐散区 ( 单位 : kg m -2 s -1 ), 黑色阴影为 >3 000 m 地形 Fig.4 Composite anomalies of moisture flux and moisture flux divergence for precipitation anomaly years in late spring and early summer in Hexi Corridor

6 286 干旱区地理 37 卷 常上升气流, 对应 30 N 附近在对流层中 上层表现为异常的下沉气流, 从而极端降水事件偏少, 而偏冷年份正好相反 印度洋海温对纬度更北河西走廊影响又如何呢? 从图 5b,c 可以看出, 无论是春末夏初降水异常多年还是异常少年, 在赤道南印度洋澳大利亚西侧, 海温场距平正异常和负异常都很显著 降水异常多年, 赤道南印度洋海温距平正异常, 海洋对大气加热作用强, 对应平均经向距平环流上升支 ; 降水异常少年, 赤道南印度洋海温距平负异常, 海洋对大气加热作用弱, 对应平均经向距平环流下沉支 结合 3.3 节分析可知, 前期赤道南印度洋海温距平正 ( 负 ) 异常通过经圈环流作用使后期河西走廊地区上空为上升 ( 下沉 ) 气流, 进而影响降水的多寡 图 5 河西走廊春末夏初降水与前期海温场相关系数分布 及异常多 少年合成的海温距平场 (a)5~6 月降水 EOF 第 1 模态时间系数 (PC1) 与 3~4 月海温 场相关系数分布 ;(b) 异常多年海温距平场 ( 单位 : ); Fig.5 (c) 异常少年海温距平场 浅 深阴影区通过 95% 99% 信度检验 Correlation coefficients of precipitation with previous SST and composite anomalies of SST for precipitation anomaly years in late spring and early summer in Hexi Corridor 明, 当早春 3~4 月季赤道南印度洋和赤道中东太平 洋海温出现大范围异常时, 河西走廊春末夏初降水 亦出现异常, 二者为正相关关系 5 热带海温异常影响河西走廊春末 夏降水的可能机制 5.1 通过热力动力经圈环流对河西走廊降水产生 影响 [21] 江志红等在研究春季印度洋 SSTA 对夏季中 国西北东部极端降水事件影响的结论中表明 : 春季 赤道印度洋海温异常偏暖, 从同期春季到后期夏 季,100~110 E 平均经圈环流在赤道附近表现为异 5.2 激发或增强中高纬度 EU 遥相关型对河西走廊 降水产生影响 [20] 晏红明等在研究印度洋海温异常对亚洲季 风区天气气候影响的数值模拟结果中显示, 印度洋 赤道低纬地区的暖 ( 冷 )SSTA, 可以在北半球中高纬 度地区激发产生与 PNA 和 EAP 类似的冬季或夏季 [22] 遥相关型波列 王亚非等对厄尔尼诺气候效应 模拟结果表明, 冬季厄尔尼诺达到强盛后对次年东 亚初夏的环流有明显的影响, 表现在低层菲律宾附 近反气旋环流的增强和中高纬度 OKJ 类波列的活 跃 可见赤道海洋海表温度异常对中高纬度大气 环流的重要作用 从 3.2 节 500 hpa 环流异常特征分析中可知, 影 响河西走廊春末夏初降水异常的是中高纬度正 ( 负 ) 欧亚遥相关型 (EU) 为了验证 3~4 月赤道南 侧中东太平洋和赤道南印度洋海温出现异常时, 5~6 月中高纬度大气环流的响应情况, 对赤道南侧 中东太平洋 (20~0 S,150~110 W) 海区和赤道南 印度洋 (30~10 S,90~105 E) 海区 年 3~4 月海表温度区域平均时间序列与 5~6 月北半 球 500 hpa 高度场进行了相关分析 赤道南侧中东 太平洋海温与北半球热带地区 500 hpa 高度场有显 著的正相关, 在中高纬北太平洋和北美大陆出现类 似 PNA 遥相关型, 而在欧亚大陆相关特征不明显 ( 图略 ) 赤道南印度洋海温不仅与北半球热带地 区 500 hpa 高度场有显著的正相关, 而且在高纬西 欧北部和我国东部出现显著的正相关, 华北南部中

7 2 期王伏村等 : 河西走廊春末夏初降水异常与大气环流及海温场关系 287 图 6 早春赤道南印度洋 (30~10 S,90~105 E)SST 区域平均与春末夏初 500 hpa 高度场相关系数 ( 浅 深阴影区通过 95% 99% 信度检验 ) Fig.6 Correlation coefficients of areal average SST of southern equatorial India Ocean(30-10 S, E)in early spring with 500 hpa geopotential heigh in late spring and early summer 心相关系数超过 0.5, 均通过 99% 以上信度检验 咸海到巴尔克什湖为弱的负相关 ( 图 6) 相关分析结果表明, 赤道南印度洋海温正异常时, 从西欧北部到我国东部会出现 +-+ 的类似 EU 遥相关型波列, 而赤道南印度洋海温负异常时, 从西欧北部到我国东部会出现 -+- 的类似 EU 遥相关型波列 结果与 3.2 节 500 hpa 影响河西走廊春末夏初降水异常的波列是相似的, 因此 3~4 月赤道南印度洋海温异常对 5~6 月中高纬度大气环流 EU 遥相关型可能有激发或增强作用, 从而影响河西走廊春末夏初降水异常 ; 而赤道南侧中东太平洋海温异常对河西走廊春末夏初降水影响可能是通过印度洋海温响应来间接影响的 6 结论和讨论 (1) 河西走廊春末夏初降水量 EOF 分析的第 1 模态占总方差贡献的 68.2%, 是降水变异的主要模态, 且为同号分布特征, 说明降水的变化总体上是显著同相的, 降水异常分布主要以全区一致型为主 河西走廊春末夏初降水时间尺度周期变化主要有 3 a 5 a 10 a 和 13~15 a 周期 (2) 河西走廊春末夏初降水异常多年 850 hpa 距平风场为东风气流控制, 散度场为辐合 ; 降水异 常少年距平风场为西北风控制, 散度场为辐散 降水异常多年 500 hpa 欧洲到亚洲中高纬度高度距平场呈 +-+ 分布, 类似负欧亚遥相关型 (EU); 降水异常少年高度距平场呈 -+- 分布, 类似正欧亚遥相关型 (EU) 降水异常多年为印度洋上升, 高原下沉 35~45 N 上升的经圈环流 ; 降水异常少年正好相反 (3) 整层水汽通量距平场上我国西北以东地区东风气流有利于东部暖湿空气向西北地区输送, 河西走廊为水汽辐合区, 易造成春末夏初多雨天气 ; 而东北地区气旋环流西侧的偏北风气流有利于引导高纬度水汽含量较少的干空气向南输送到河西走廊, 河西走廊为水汽辐散区, 易造成春末夏初干旱少雨天气 (4) 当早春 3~4 月赤道南印度洋和赤道中东太平洋海温出现大范围异常时, 河西走廊春末夏初降水亦出现异常, 二者为正相关关系 3~4 月海表温度与 5~6 月 500 hpa 高度场相关分析表明, 赤道南印度洋海温正 ( 负 ) 异常时, 从西欧北部到我国东部会出现 +-+(-+-) 的类似 EU 遥相关型波列, 与河西走廊春末夏初降水异常多 ( 少 ) 年中高纬环流相似, 因此 3~4 月赤道南印度洋海温异常对 5~6 月中高纬度大气环流 EU 遥相关型可能有激发或增强作用, 从而影响河西走廊春末夏初降水异常 (5) 中高纬度大气环流异常的成因很复杂, 它

8 288 干旱区地理 37 卷 既与大气外强迫有关, 又与大气内部的动力过程有关 这里仅仅分析了赤道南印度洋和赤道中东太平洋海温异常与环流的线性关系, 关于中高纬度大气环流异常的内部动力过程及其它的外强迫因素还有待于进一步的研究 参考文献 (References) [1] 王素萍, 宋连春, 韩永翔, 等. 近 50 年河西走廊地区降水均值突变特征分析 [J]. 高原气象,2011,30(5): [WANG Suping,SONG Lianchun,HAN Yongxiang,et al. Analysis on mean abrupt change of precipitation in Hexi Corridor region in recent 50 years[j]. Plateau Meteorology,2011,30(5): ] [2] 高振荣, 田庆明, 刘晓云, 等. 近 58 年河西走廊地区气温变化及突变分析 [J]. 干旱区研究,2010,27(2): [GAO Zhen- rong,tian Qingming,LIU Xiaoyun,et al. Characteristics and abrupt change of temperature in the Hexi Corridor in recent 58 years[j]. Arid Zone Research,2010,27(2): ] [3] 陈少勇, 郭江勇, 郭忠祥, 等. 中国西北干旱半干旱区年平均气温的时空变化规律分析 [J]. 干旱区地理,2009,32(3): [CHEN Shaoyong,GUO Jiangyong,GUO Zhongxiang,et al. Discipline of temporal and spatial variation of annual mean air temperature in arid and semiarid region in northwest China in the recent 46 years[j]. Arid Land Geography,2009,32(3): ] [4] 黄斌, 王劲松, 张洪芬. 中国干旱区与季风区夏季气温变化特征对比 [J]. 干旱区地理,2010,33(6): [HUANG Bin, WANG Jinsong,ZHANG Hongfen. Comparison of summer temperature change characteristics between arid region and monsoon region in China in recent 46 years[j]. Arid Land Geography, 2010,33(6): ] [5] 杨金虎, 王鹏祥, 白志虎, 等. 印度洋 SSTA 对西北夏季空中可降水量的影响研究 [J]. 干旱区地理,2009,32(3): [YANG Jinhu,WANG Pengxiang,BAI Huzhi,et al. Indian Ocean SSTA influence on atmosphere probable precipitation in northwest China[J]. Arid Land Geography,2009,32(3): ] [6] 王毅荣, 汤懋苍, 郭维栋. 强地震与河西走廊月降水异常关系研究 [J]. 高原气象,2008,27(6): [WANG Yirong, TANG Maocang,GUO Weidong. Relationship of earthquake and rainfall in Hexi Corridor[J]. Plateau Meteorology,2008,27(6): ] [7] 王澄海, 王式功, 杨德保, 等. 中国西北春季降水与太平洋海温相关特征的研究 [J]. 热带气象学报,2002,18(4): [WANG Chenghai,WANG Shigong,YANG Debao,et al. The correlation between the Pacific sea surface temperature(sst)and precipitation over NW China[J]. Journal of Tropical Meteorology, 2002,18(4): ] [8] 李耀辉, 李栋梁. ENSO 循环对西北地区夏季气候异常的影响 [J]. 高原气象,2004,23(6): [LI Yaohui,LI Dongliang. Effects of ENSO cycle on the summer climate anomaly over northwest China[J]. Plateau Meteorology,2004,23(6): ] [9] 蔡晓军, 李栋梁, 姚辉. 中国西北地区春末夏初降水异常的时空变化特征 [J]. 高原气象,1998,17(2): [CAI Xiaojun,LI Dongliang,YAO Hui. The spatial and temporal variation features of precipitation anomaly during late spring and early summer over northwest China[J]. Plateau Meteorology,1998,17(2): ] [10] 刘洪兰, 李栋梁, 郭江勇. 河西走廊春末夏初降水的空间异常分布及年代际变化 [J]. 冰川冻土,2004,26(1):55-60.[LIU Honglan,LI Dongliang,GUO Jiangyong. Abnormal space distribution of precipitation in Hexi Corridor in the late spring and early summer and its inter-decadal variability[j]. Journal of Glaciology and Geocryology,2004,26(1):55-60.] [11] 杨民, 郭江勇, 刘洪兰. 甘肃河西走廊春末夏初降水高空环流特征 [J]. 干旱区研究,2007,24(1):93-97.[YANG Min,GUO Jiangyong,LIU Honglan. Study on the characteristics of upper-air circulation bringing about precipitation in late spring and early summer in the Hexi Corridor,Gansu Province[J]. Arid Zone Research,2007,24(1):93-97.] [12] 黄荣辉, 陈际龙. 我国东 西部夏季水汽输送特征及其差异 [J]. 大气科学,2010,34(6): [HUANG Ronghui,CHEN Jilong. Characteristics of the summertime water vapor transports over the eastern part of China and those over the western part of China and their difference[j]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences,2010,34(6): ] [13] 黄荣辉, 蔡榕硕, 陈际龙, 等. 我国旱涝气候灾害的年代际变化及其与东亚气候系统变化的关系 [J]. 大气科学,2006,30(5): [HUANG Ronghui,CAI Rongshuo,CHEN Jilong,et al. Interdecaldal variations of drought and flooding disasters in China and their association with the east Asian climate system[j]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences,2006,30(5): ] [14] WU Renguang,HU Zengzhen,KIRTMAN B P. Evolution of EN- SO related rainfall anomalies in east Asia[J]. J Climate,2003,16 (15): [15] 陶诗言, 张庆云. 亚洲冬夏季风对 ENSO 事件的响应 [J]. 大气科学,1998,22(4): [TAO Shiyan,ZHANG Qingyun. Response of the Asian winter and summer monsoon to ENSO events[j]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences,1998,22 (4): ] [16] 宗海锋, 张庆云, 陈烈庭. 东亚 - 太平洋遥相关型形成过程与 ENSO 盛期海温关系的研究 [J]. 大气科学,2008,32(2): [ZONG Haifeng,ZHANG Qingyun,CHEN Lieting. A study of the processes of east Asia-Pacific teleconnection pattern formation and the relationship to ENSO[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences,2008,32(2): ] [17] FRANKIGNOUL C. Sea surface temperature anomalies,planetary waves,and air-sea feedback in the middle latitudes[j]. Rev Geophys,1985,23(4):

9 2 期王伏村等 : 河西走廊春末夏初降水异常与大气环流及海温场关系 289 [18] ALEXANDER M A,BLADÉI,NEWMAN M,et al. The atmospheric bridge:the influence of ENSO teleconnections on air-sea interaction over the global oceans[j]. J Climate,2002,15(16): [19] 陈海山, 孙照渤, 倪东鸿, 等. 东亚冬季风对秋 冬季 SSTA 响应的数值试验 [J]. 南京气象学院学报,2002,25(6): [CHEN Haishan,SUN Zhaobo,NI Donghong,et al. Numerical experiments on the responses of east Asian winter monsoon to autumn and winter SSTA[J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology,2002,25(6): ] [20] 晏红明, 肖子牛. 印度洋海温异常对亚洲季风区天气气候影响的数值模拟研究 [J]. 热带气象学报,2000,16(1):18-27.[YAN Hongming,XIAO Ziniu. The numerical simulation of the Indian Ocean SSTA influence on climatic variations over Asian monsoon region[j]. Journal of Tropical Meteorology,2000,16(1):18-27.] [21] 江志红, 杨金虎, 张强. 春季印度洋 SSTA 对夏季中国西北东部极端降水事件的影响研究 [J]. 热带气象学报,2009,25(6): [JIANG Zhihong,YANG Jinhu,ZHANG Qiang. Influence study on spring Indian Ocean SSTA to summer extreme precipitation events over the eastern part of northwest China[J]. Journal of Tropical Meteorology,2009,25(6): ] [22] 王亚非, 李琰, 丁一汇. 初夏东亚环流对厄尔尼诺的两种响应过程及其对中国降水的影响 [J]. 气象学报,2012,70(1):39-49.[WANG Yafei,LI Yan,DING Yihui. The two responses of the east-asian atmospheric circulation in early summer to the preceding El Nino event and their influence on the rainfall over China [J]. Acta Meteorologica Sinica,2012,70(1):39-49.] Relations between precipitation anomaly in late spring and early summer in Hexi Corridor and atmospheric circulation and sea surface temperature WANG Fu cun 1, FU Shuang xi 2, WANG Xu dong 3, SHEN Fu 4, LI Qing yu 5 (1 Zhangye Meteoro log i cal Bureau, Zhangye , Gansu, China; 2 Gansu Province Artificial Modification Office, Lanzhou , Gansu, China; 3 Inner Mongolia Meteorological Science and Technology Service Center, Hohhot , Inner Mongolia, China; 4 Jiuquan Meteorological Bureau, Jiuquan , Gansu, China; 5 Wuwei Meteorological Bureau, Wuwei , Gansu, China) Abstract: Using the NCEP/NCAR reanalysis monthly data,noaa monthly sea surface temperature data and monthly rainfall station data in the Hexi Corridor from 1961 to 2010,the variation characteristics of precipitation in late spring and early summer and relationships between precipitation anomaly and the atmospheric circulation and sea surface temperature in early spring are statistically analyzed. The results show that the variation trend of precipitation in late spring and early summer is consistent in the region-wide and there are significant periods of 3,5,10, years in time change. In positive precipitation anomaly years,characteristics of circulation and sea surface temperature are that the east wind prevails and the region-wide is under the control of convergence in the Hexi Corridor at 850 hpa wind anomaly field. there was +-+ anomaly pattern in mid-high latitude over Eurasian at 500 hpa height anomaly field and this distribution is similar to negative Eurasian teleconnection pattern (EU). Meridional circulation of wind anomaly is ascending over India Ocean,descending over Tibetan Plateau and ascending 35 ~45 N. The central China is under the control of the east wind at the whole layer water vapor flux anomaly field which is conducive to water vapor transport from eastern to northwest China and Hexi Corridor is smothered in water vapor convergence area. The sea surface temperature of southern equatorial India Ocean and the mid-eastern equatorial Pacific in early spring is in positive anomaly. In negative precipitation anomaly years,characteristics of the atmospheric circulation and sea surface temperature are opposite. The correlation analysis of sea surface temperature in early spring and 500 hpa height in late spring and early summer show that southern equatorial India Ocean SSTA plays the crucial role in stimulating and enhancing the mid-high latitude Eurasian teleconnection pattern(eu). This is possible cause of the precipitation anomaly in late spring and early summer in the Hexi corridor. Key Words:Hexi Corridor;precipitation;atmospheric circulation;water vapor transport;sea surface temperature

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