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1 年 第 卷 第 期 专刊!"#$%&'#" '! 年西北太平洋台风季提早展开 / 超级厄尔尼诺的影响 钱伊恬 徐邦琪 南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室 气候与环境变化国际联合实验室 气象灾害预报预警与评估协同创新中心 江苏南京 联系人 /$"($"#$%&'#" 收稿 接受国家自然科学基金资助项目 国家重点基础研究发展计划 计划 资助项目 4 摘要 年 月西北太平洋上异常出现了 个热带风暴 0.$./%0 其中有 个发展成台风 0,"%0) 分别为气候平均态 年 的 和 倍 亦即 年的台风季提前展开 利用 2+"&.$/ 再分析资料 05 热带气旋最佳化路径数据等资料 通过计算台风生成指数 :&"&%$%&"$"'&: 和比较天气尺度和季节内振荡分量 探讨 年台风季提前的原因 结果表明 年初异常活跃的台风活动与 年超级 $ 事件于西北太平洋上引发的海气状态异常有关 通过对大尺度环境场和台风潜在生成指数 : 的诊断分析发现 动力因子 低层涡度 垂直速度 和热力因子 与海表面温度 大气温度有关的潜在强度 中低层大气相对湿度 均对 年 月台风的发生有正贡献 其中 涡度项的贡献最大 相对湿度的贡献次之 ' 天气尺度扰动和 ' 季节内振荡在 年 月也异常活跃 有利于 0 和 0) 的生成与发展 关键词 超级 $ 台风活动 : 高 低频扰动 厄尔尼诺 南方涛动 $#&." %$ $" 为赤道中东太平洋海气相互作用的大尺度气候异常 其为年际时间尺度上最显著的信号之一 与赤道太平洋的海表温度 & #.-&0&/&.#.&0 的变化有密切的关系 并且将影响到全球的气温 环流和降水 4.'&, & 2&&7%!$"' *&. 厄尔尼诺 $ 和拉尼娜 9$ 分别是其暖事件和冷事件 周期一般是 $"%/.( & 业务监测和预报上通常用 $ 区 5 个月滑动平均的逐月海温距平 0+"/,0+ 来衡量 $ 的强度 0.&"&.:&.($%"' 7&. 年冬季爆发了一次超级 $ 事件 这次事件的强度与 世纪 年的超级 $ 事件相当 年全球各地出现了不同的气候异常特征 例如 在肯尼亚和乌干达等东 非国家在 月的降水增加 而在南非地区却遭遇了干旱 造成了粮食危机 处于西南季风区的南亚地区 月的降水明显增加 西南太平洋的降水减少 中东太平洋地区对流频发 导致东南亚国家 如印度尼西亚等国 的干旱 森林火灾等自然灾害频发 在美洲中南部 墨西哥 秘鲁北部等地区春季的降水增加 而在哥伦比亚和巴拿马地区降水减少 美国南 北 部降水增加 减少 值得注意的是 气象学家原本认为在 超级 $ 发生前 可能会出现本世纪的超级 $ 事件 从 年 月开始 赤道中东太平洋的海温距平 0+ 开始逐渐上升 月时 $ 区的海温距平就已经超过了 但是在 年末时 0+ 却开始下降 对于 $ 事件的意外夭折 有些学者 # &9&$"&"' 3'&" 认为是由于在 年夏季时 持续的西风停止 取而代之的是东风爆发 &%&., 引用格式 钱伊恬 徐邦琪 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 大气科学学报 $" )0*%#., "%&-&," %&%" &.&7&%&.". $-$$" "-#&"&-& %#&. $ &&" 0."%+/%$ '$ 1"!$'! $" $"&%&

2 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 7$"' #.% 这一东风爆发阻止了 年的冬季 $ 的发展 并且根据充放电理论 $" 爆发的东风阻碍了暖水向两极输送 暖水储存了下来 因此停止的 $ 却没有在 年转变成 9$ 反而为 的超强 $ 积蓄了力量 9&$"&"' 3'&" 因此从 年 月开始 海温又重新升高 在 月 $ 区的 0+ 超过 并且在北半球冬季达到鼎盛状态 继而发展成为一个超级 $ 事件 作为年际尺度上最重要的变化之一 与台风的发生有非常密切的关系 许多学者都对此有很深入详细的研究 ""(5# & 陶丽等 并且在不同的海域中的影响结果往往不同 最早 :., 就研究了大西洋上的台风与 $ 的关系 发现 $ 发生时 大西洋上的台风个数往往低于气候平均 而在 9$ 年 会有更多的飓风在大西洋上产生 $&!&"' 9"'%& 西北太平洋上台风的年际变化也与 关系密切 5"( "' " 发现强 $ 事件发展阶段 北半球夏季 西北太平洋上会有更多的台风 在 $ 成熟期过后的夏天 台风个数会明显减少 台风数量的变化与海温异常相关的 5!&. 环流经向偏移有关 " 5# "' 9# " 不仅影响台风的个数 也与台风生成的位置和轨迹相关 对于西北太平洋上的台风而言 在 $ 9$ 年 台风会生成在比较偏东南 西北 方 " &" & $ "' 2&&7%!$5"( "' " 并且台风轨迹更加往东北方弯曲且向北深入 /.( & 除此之外 还有学者对于 $ 对台风生成时间的影响进行了研究 " 统计了 $ 年每个月发生台风的个数 发现 月中国南海的台风偏少而在西北太平洋东部的台风偏多 在 $ 之后的 整个西北太平洋上的台风都偏少 在这次 超级 $ 发展成熟之前 西北太平洋上的台风活动出现异常特征 例如 进入典型台风季 月 开始前 西北太平洋上出现多个超强热带气旋系统 年 月 日在西北太平洋上生成的超强台风 $" &(., 风速!"% 已是 年西北太平洋第 个超强台风 同样是超级 $ 年西北太平洋上第 个 台风发生于 月 日 比 年晚了 两个月 换言之 年的台风季于年初 月 即已展开 或是超级 $ 如何影响台风季的开始时间 对此学界还少有研究 本文以 超级 $ 事件为例 探讨 年初台风活动异常活跃的原因 包括 诊断西北太平洋上大尺度热力 动力场对台风生成增多的相对贡献 以及探讨高频天气尺度扰动 季节内振荡活动的影响 资料和方法 资料 台风最佳路径数据集 由美国海军太平洋气象及海洋中心下属的联合台风预警中心 $"0, " 5."$"( &"&.05 提供 前人研究指出 "( &5# "' 6 相较于其他台风最佳路径数据 如 日本气象厅 23$0!, 数据 上海台风所台风最佳路径数据等 05 对台风强度的掌握更为精确 因此本研究采用 05 提供的热带气旋数据 时间长度从 年 时间间隔为 根据 -$.$/%" 的热带气旋等级定义 本文中将最大地表风速大于!"% 定义为热带风暴 0.$./0 大于!"% 定义为台风 0)"0) 热带气旋的生成频率是统计每个时次西北太平洋上每一个 格点上热带气旋生成的个数 热带气旋的出现频率是每一个格点中的热带气旋的经过总次数 0 0) 的生成位置定义为热带风暴最大风速第一次超过!"% 的位置 为了解大尺度海 气状态异常 本研究收集了欧洲中期天气预报中心提供的再分析资料 2+ "&.$/&&& 和美国国家海洋大气管理局的扩展重建海温 ++ &"'&' 2&"%.#&' &#.-&0&/&.#.& 20 /$ "' 2&," '% 时间长度皆为 年 时间分辨率为逐月资料 20 的空间分辨率为 2+"&.$/ 三维数据的空间分辨率为 垂直方向有 层 变量有水平风速 和 垂直速度 5 % 温度 ( 比湿 6 为了研究高频波动的影响 也采用了 2+"&.$/ 日平均的风场数据 月平均降水数据采用的是 年全球降水气候项目 :.&$$$" $/(,.1& : +'&. & 分辨率为 方法 热带气旋生成潜在指数 :&"&%$%&"$

3 年 月 第 卷 第 期 "'&: 诊断本文采用的是经过 3#.!/$"' 5"( 改进了之后的 : 和原来的 : 公式 /"# "' " 相比 加入了垂直运动项 以下为 : * : 的公式 * : "# # * ( 2* ) ( ) 7!!7 % ( ) 其中 是 的绝对涡度 单位 % * 2* 是 的相对湿度 单位 8 7 是热带气旋的最大潜在强度 &"$ "&"%$, 单位 /% 7 % 是 和 之间的垂直风切变的大小 单位 /% 是 的垂直速度 单位 % 的定义是基于 /"#& 的工作 同时经过 4$%&."' /"# 的改进 为了计算 : 变化量中各项物理过程的相对贡献 : 的各项可以简单表示为 * : "! 其中 代表低层涡度 代表低层湿度 代表有关海温及大气温度的 项! 代表高低层的垂直风切变 代表垂直风速 将方程两边取对数后 可将非线性的各项相乘转为线性的各项相加 如下式 " * : ""!"!"!"!!" 年 : 相对于气候态的异常可表示为 "! "! 其中 号代表 年的变量 上划线代表气候平均态 若要计算 年 : 异常的分项贡献 以涡度项为例 表示 年的涡度项 表示为气候平均 涡度项的贡献为 "! "! 贡献百分比 8 为 8" "! "! "! "! 8 同理 可得其他项的相对贡献大小 各项贡献之和等于 : 相对于气候态的变化 分母是各项绝对值之和 水汽方程诊断根据 )"$& 在等压面上某一层的水汽倾向方程可以表示为 6 "6 6 ' 9, 其中 6 是比湿 为时间 是水平风 是水平梯度算符 ' 是气压 是垂直速度 9 是视水汽汇 由于凝结和蒸发过程造成的潜热加热和次网格尺度的水汽通量辐合, 是凝结潜热 方程 左边代表水汽倾向或是水汽变化率 右边为造成水汽变化的物理过程 右边第 项 6 为水汽平流的贡献 第 项 6 为垂直平流的贡献 第 项 9 ', 与潜热释放有关的水汽源汇项 年初异常水汽的变化可能来自于不同时间尺度的运动引发的物理过程 为了定量研究水汽的变化来自于何种尺度相互作用 将每月的水汽倾向和各个变量都表示为气候态与距平场的和 "!) 其中 表示 年月平均气候态 ) 表示不同月份的距平 因此水汽倾向的距平则可以表示为 6) ") 66))6) 6 ' 6) ' 6) ' 9), 方程 左边表示水汽距平的倾向 右边的第 项分别表示异常风场辐合气候平均水汽场 气候风场辐合水汽距平场以及异常风场辐合水汽距平场 第 项代表垂直速度的距平场平流气候平均水汽 第 项代表气候平均的垂直速度平流水汽距平场 第 项代表垂直速度的距平场平流水汽距平场 第 项代表视水汽汇的距平 再分析数据中对台风的滤除和带通滤波再分析数据中的大尺度信号可能包含了台风本身 即台风的信号反馈可能隐含在大尺度场当中 *%# & 为了滤除再分析数据中包含的台风信号 本文采用了 #.$.& 运用在 :9 模式上的去除台风的方法 这种方法主要是根据切向风的径向梯度和大小来确定台风的边界 同时 为了提取 ' 和 ' 的环流信号 采用了 9"% 带通滤波 #" / 超强 的演变过程和台风特征 本次 超级 $ 事件成熟期发生在 冬季 但在 年秋 冬季中东太平洋 0+ 持续升高之前 热带太平洋海温出现暖异常 此与 夭折的 $ 事件有关

4 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 年 0+ 的演化特征如图 所示 年秋季 图 0+ 短暂的回落之后 从 年年初开始中东太平洋 $ 区的海温超过了 并且不断增强 图 在夏季时已经超过了 图 ' 一直到 年北半球冬季达到最强 图 &- $ 区的 0+ 已经超过了 此时为 超级 $ 的成熟阶段 对应热带太平洋海温异常的演化 西北太平洋 台风活动也出现明显的异常 由热带气旋每月在西北太平洋上生成的个数 图 可以看出 就气候平均 而言 在西北太平洋海域 全年都有 0 图 和 0) 图 生成 每年 月为台风季 生成在 月的 0 0) 占全年的 8 8 值得注意的是 在 年的台风季 月 期间 热带气旋的个数与气候平均并没有太大的差别 并且全年总个数也没有太大差距 反而在 图 年各季节的平均海温 等值线 分布及其与气候平均态 年 的差值 阴影 红色代表正距平大于 蓝色代表负距平小于 蓝色框代表 $ 区 5 的位置 单位 年秋季 年冬季 年春季 ' 年夏季 & 年秋季 - 年冬季 $( %&%"/&" 0 "#.%#"$% "' $%"/,.&$& &$/(, $".&' #& %'$"( $"'$&%0+%(.&&. %/&. " #&.&.&%&"% &$.&($"5 #"$% ##/" 7$"&. %.$"( ' %#//&. & ##/" - 7$"&.

5 年 月 第 卷 第 期 图 年气候平均 灰色 和 年 红色 各月在西北太平洋 上发生的 0 及 0) 个数 $( $/($/&" (.,.% "'.&'.% 0"'," #"%&.&7&%&.". $-$ $" & /" 台风季发生之前的 月 年的热带气旋个数在每个月均大于气候平均 年 月 0 的个数为 个 而气候平均只有 个 图 年是气候平均的 倍 年 月 0) 的个数也达 个 大约是气候平均 个 的 倍 此次超级 $ 事件除了影响 0 和 0) 生成数目外 对 0 和 0) 生成的平均位置也有重要的影响 气候平均状态时 西北太平洋上的 0 主要生成在中国南海和菲律宾以东的洋面上 图 大值区大约在 而 年的 0 与气候平均态相比 其生成位置比较偏向东南 图 以东生成的有 个 0 的轨迹也比较远离大陆 与之前的研究一致 " &" & $"' 2&&7%!$ 5"( "' " 正是因为这种偏于东南方的生成位置 热带气旋更加远离亚洲大陆 所以 $ 年的热带气旋具有更长的生命史 5"( "' " 并且具有更大的强度 /.( "' & " 图 是 0) 的生成和出现频率 与 0 结论一致 菲律宾海以东的热带太平洋 洋面上有较多 0) 生成 西北太平洋上 0) 频次增加 下文将进一步讨论有利于 年年初热带气旋活动的关键大尺度环境场以及高频扰动 大尺度环境场对 年初台风活动活跃的贡献 大尺度环境场分析热带气旋的生成与大尺度大气与海洋状况有密切的关系 :., 图 显示与 年 月台风生成有关的大尺度环境距平场 年年初时 热带太平洋的海温异常增暖 图 并且赤道 中东太平洋有一个暖水异常中心 东太平洋 加州西岸亦为暖水异常区 这些暖海温异常与这次 $ 事件在 年春季开始迅速发展有关 赤道中东太平洋的暖海温对应低压异常 图 - 及低层的辐合 气旋式环流异常 图 & 的发生 低层西风使信风存在负异常 日界线附近垂直风切变减小 图 ' 同时 5!&. 环流上升区异常东移至中太平洋 一带 图 伴随着异常低压气旋和异常上升运动 赤道西太平洋 以东 大气中层水汽呈正异常 图 ( 降水引发较强的非绝热加热异常 图 这些大尺度的变化提供了热带扰动产生和发展的环境 潜在生成指数 80 分析图 说明了西北太平洋上的动力因子 低层正涡度 低压 上升运动 垂直风切变 和热力因子 暖海温 湿度增加 均提供了 年年初台风发生的有利条件 为了进一步确认这些因子的相对贡献 进一步计算热带气旋的潜在生成指数 : 图 是 年 月的 : 相对于气候平均的总变化 图 和 : 每一项变量的改变造成的 : 的变化 图 - : 的正异常距平区位于 以东的热带太平洋区 与 00) 生成增多的区域 图 图 非常接近 异常的气旋性涡度 图 较湿的中低层大气 图 上升运动 图 - 以及与海温及大气温度有关的 项 图 ' 都在 年 月提供了一个有利热带气旋生成的环境条件 通过对它们在 00) 生成关键区域 进行区域平均后发现 图 其中涡度项的贡献最大 达到了 8 其次是相对湿度项 8 项和垂直速度项作用相当 8 而垂直切变项的正贡献出现在 以东 在关键区的平均贡献为负值 8 水汽方程诊断分析低层正涡度异常的出现可能反映了大气对赤道

6 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 图 西北太平洋 月 0 生成 及出现 '- 频率分布 单位 ' 年气候平均 & 年气候平均 与 的差值 -' 与 & 的差值 $(0&-.&#&", -0(&"&%$% "' #.&"& '- #"$% '#.$"( "#., 3, &.&7&%&.". $-$ ' $/($/&" & '$-&.&"&&7&&" "' - '$-&.&"&& 7&&" ' "' & 中东太平洋暖海温的罗斯贝波响应 :$ 而水汽正异常贡献的来源将利用水汽方程诊断进一步明确 图 是 年 月的距平比湿 6 在 层次上的积分 从 年 月开始 水汽已经开始明显增加 水汽增长率在 年 月达到最大值 图 比湿从 增加到了 图 图 为水汽诊断方程 式 中各项的相对贡献 水汽倾向的异常正贡献主要来源于上升运动造成的水汽平流 其中最大的异常正贡献来自于增强的异常上升运动 & 对于气候平均水汽场的异常向上输送 由于太平洋暖池区平均水汽丰富 在 6 近地面为最大值 并且随着高度减小 ' 此区域对应 5!&. 环流上升支的增强 图 有利于将近地面的水汽带到对流层中层 形成较湿润的大气 而水汽平流呈负贡献 9 ), 项 反映了水汽蒸发 凝结的潜热释放作用 由于上升运动造成空气中的水汽凝结成水珠并且释放凝结潜热 导致降水增加 图 从而减少了空气中的水汽 天气尺度扰动和季内振荡异常的贡献 除了大尺度环境背景场的作用之外 许多学者的研究结果都表明天气尺度扰动和季节内振荡都对台风产生明显影响 北半球夏季期间 西北太平洋上东北 西南倾斜的天气尺度波列显著 随时间向西北移行 9$*%# "' 9$ 观测中有许多热带低压系统在天气尺度波列中生成 因此 ' 的天气尺度波列也称为 0,& 扰动 9$&/"" "' *&"'" 0!,# "' $ #"!&." "' 4'7$" 图 是运

7 年 月 第 卷 第 期 图 西北太平洋 月 0) 生成 及出现 '- 频率分布 单位 ' 年气候平均 & 年气候平均 与 的差值 -' 与 & 的差值 $(0&-.&#&", -0)(&"&%$% "' #.&"& '- #"$% '#.$"( "#., 3, &.&7&%&.". $-$ ' $/($/&" & '$-&.&"&&7&&" "' - '$-&.&"&& 7&&" ' "' & 用 #.$.& 去除台风的方法将大尺度环境场中的台风去除以后得到的 ' 扰动的强度 年年初 天气尺度扰动活动强于气候平均态 图 推测有较多的 00) 可以生成于较活跃的 0,& 扰动系统 早期的观测已经发现热带气旋活动在时间和空间上具有群发的特性 丁一汇等 :., 活跃和中断的周期约为 周 随着全球格点资料的逐渐丰富 许多研究进一步指出热带气旋活动的周期变化与季节内振荡有关 9$&/"" & 3"&, "' *./"" 祝从文等 $/ & 孙长等 李崇银等 何洁琳等 季节内振荡处于对流位相时 低频气旋性环流和辐合区均有利于天气尺度扰动从季节内振荡获得动能 因此有较多的台风发生并且增强 陈光华和黄荣辉 *%# & /.( & 和 6 & 也指出季节内尺度的中层水汽场和低层涡度场与台风活动的低频变化密切相关 同时 季节内振荡对西北太平洋地区热带气旋路径也有一定的影响 陶丽等 与天气尺度扰动相似 ' 季节内振荡活动在 年初也呈现较活跃的特征 大气低频扰动的增强也可能是 年 月台风生成增多的原因之一 结论 $ 是年际尺度上最重要的气候变化之一 他通过改变海 气系统特征 以每 的周期影响全球的气候和天气 其中也包含对西北太平洋 0 和 0) 活动的影响 多年的 $ 年事件合成显示 " &" & 5"( "' " $"' 2&&7%!$ 在 $ 发展年

8 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 图 年 月海表面温度 单位 流函数 蓝色风标为风场 单位 / % 单位 / % 垂直速度 单位 % 垂直风切变 ' 单位 / % 的速度势 & 单位 / % 平均海平面气压 - 单位 各层平均的比湿 ( 单位!(!( 和 降水 单位 //' 的距平场分布 实线代表正距平 虚线代表负距平 $( 9.(&%&&"$."/&""/$&%-."#., 3, 0 #"$% %.&/ -#"$" #"$% / % "' 7$"' -$&'% #&&.% #"$% / % #"$% % ' &.$7$"' %&. #"$%/ % & &$, &"$ #"$% / % - /&" %&&&.&%%#.& #"$% ( &.(&' #/$'$, #"$%!(!(.&$$$" #"$% //' %$' $"&%.&.&%&"%$$&"/$&%' &' $"&%.&.&%&""&($&"/$&% 夏季 西北太平洋上的台风会偏多 并且由于 5!&. 环流位置的改变 台风的平均生成位置比较偏东南方 台风生命史较长 强度较强 而 年超级 $ 事件对西北太平洋 0 和 0) 的活动影响与其他 $ 事件不同 其并非影响台风季 月 的台风活动 而是使台风季提早发生 年台风季发生前的 月 西北太平洋上共出现了 个 0 其中 个发展为 0) 年初 月的 00) 数目为气候平均态的 倍 图 年初活跃的台风活动与热带太平洋海温引发的大气动力和热力状态的变化有关 年的 $ 虽然夭折 但其余留下的赤道暖海温于 年底至 年初开始持续增强 图 至 年底达到最强 年初 月 在赤道中东太平洋海温加热的作用下 西北太 平洋大气出现罗斯贝波响应 :$ 因此在西北太平洋上为气旋性环流盘据 低层西风使赤道信风减弱 垂直风切变随之减弱 同时 5!&. 环流上升支加强 中低层大气水汽充足 降水导致较高的非绝热加热作用 这些大尺度海 气条件提供了 0 0) 生成的有利大尺度环境 图 通过对台风潜在生成指数 : 的诊断发现 图 图 在这些大尺度条件中 低层正涡度异常为最大的正贡献项 其次是中低层大气相对湿度项的作用 水汽诊断显示 图 年 月 年 月西北太平洋中低层 大气的水汽已经开始明显增长 水汽正距平在 年 月达最大值 前期持续的正水汽倾向来源为水汽的垂直平流的增强 5!&. 环流上升运动的增强将暖池区气候平均的丰富水汽 ' 6 带至 '

9 年 月 第 卷 第 期 图 年 月的 : 距平 及由各分项导致的 : 差异 - 分别为涡度 相对湿度 垂直风切变和垂直速度的贡献 阴影部分代表正距平的区域 $( :"/, '#.$"( "#.,3, "' &:"(&%$"'#&', $"'$$'#&./%.$$, 2* ' & &.$%&. - &-&% %'$"(.&.&%&"%%$$&"/$&% 图 00) 生成关键区 区域的平均 : 变化 各项贡献之和 及其各项贡献的百分比 单位 8 $( "(&%$" : %#/ -& #'(&&./ "' & #'(&&./ &.&!&,.&($" -..$ %./%," (&"&%$% 而水汽平流为负贡献 除了大尺度环境场对于台风生成的贡献之外 年年初西北太平洋地区的 ' 天气尺度扰动和 ' 季节内振荡活动也明显增强 图 这些活跃的大气高频 低频扰动系统 也为 00) 的生成提供了可能的有利条件 0!,# "' $ 9$&/"" &3"&, "' *./"" 过去研究发现 会影响西北太平洋台风季 月 的 0 活动 "&" & $"' 2&&7%!$ 5"( "' " 本研究则进一步指出 可能也会对台风季的起始产生调控作用 此次 超级厄尔尼诺事件使 年台风季提早发生 且 年台风季延迟发生 第 个台风出现在 年 月 本文讨论了 年台风季提早发生的原因 未来将对 年台风季延迟发生的原因 以及 如何影响台风季早晚的机制进行深入研究

10 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 图 年 月 年 月逐月的 积分的比湿距平 单位!( / 比湿距平倾向 单位!(/ % 在 00) 生成关键区 的变化以及 年 月 年 月平均的 积分的水汽收支项 单位!(/ % $( $"&(.&' /", /$%#.&"/, #"$%!(/ "' "/#%/$%#.&&"'&", #"$%!( / % &.&0," (&"&%$%.&($" '#.$"( &. 3, "' /$%#.&#'(&&./% #"$%!(/ % &.(&' -./ &/&. "#., 参考文献 $!%!&!#'! +'&.2*# -/" :"( +&0&&.%$" :.&$$$" $/(,.1& : /",.&$$$" ",%$%.&%&" *,'./&&. 4$%&.3/"#& +$%$$&&$"( "' #.$"&$"&"%$, 3&&.+/%,% 4.'&, 2$* $'$%: & %$("$" "$"&"&/&.#.&%"'.&$$$".&.'% #.& /.( &+ *5&%&.". $-$.$,"&$"&"%$, "' $/& /.( 2&.%" + 5:-"&, &#%&.",%$%-,".!%.9.(&%&$.#$" "' $/& /.( 5&&&.3 &+ *$("%$%-&3 /'#$" -.$,(&"&%$%#%$"( " &/$.$$"'& +/%$ /.( &+ *4."%" + :&0&$"-#&"&-"#.$/&.$$$, ".$,"&%"' %&%"-.&%%-.$,"&$$, :&.%&$&%" 0.$,"&% " 90.$,"&$$, $" &.7&%$-$$".&$" &$ #&." %$$" &"/&"" 3" 5&2& " 90.$,"&$$, &.&7&%&.". $-$%$&' 7$ $ "' 9$&&"% $/& " 9"&.""#.$$"%-$"&"%&," $$, 0&#%+ 陈光华 黄荣辉 西北太平洋低频振荡对热带气旋生成的动力作用及其物理机制 大气科学 &" : **#"( 2*,"/$&-&%-7-.&#&", %$$" ".$,(&"&%$%&.&7&%&.". $-$"' &,%$/&"$%/% $" +/%$ $" $"&%& &" 05&"( )/!$&"&.""#.$$" $" &.$,"&$$, &.&7&%&.". $-$ 3" 5&2& $**2&&7%!$0&$"&.""#.$$$, $" &(&"&%$%$" -.$,"&%$" &".7&%$-$ $/& $"%3$.9$$!&$/&"(& $/&,"

11 年 月 第 卷 第 期 图 年 月平均 ' 和 年 月气候平均 & 的 ' 和 ' '- 涡度标准差以及两者的差值 表示 减去 - 表示 ' 减去 & 单位 % $("'.' '&$$"%-', "' ', '- "'%%-$&.&'.$$, $" "#.,3, ' "' & $/($/&" & "' &$..&%&$&'$-&.&"&% ' #"$% % && &0&2+"&.$/.&",%$%$"-$(#.$" "' &.-./"&-&'%$/$$" %,%&/ #.2, 3&&. 丁一汇 范惠君 薛秋芳 热带辐合区中多台风同时发展的初步研究 大气科学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何洁琳 段安民 覃卫坚 热带大气季节内振荡与西北太平洋热带气旋活动的季节预测 统计事实研究 气候与环境研究 *&9#" +3$" 5 $%$%" &/'#$" -3''&"#$" %$$" ".$,"&$$, $" &7&%&.". $-$ $/$"$." 2&% $" $"&%& *%# * **#"( *9 + &"-#&"&-.$,"&%" &&%$/$" -$/&.$$$, $" &.$7&%&.". $-$

12 钱伊恬 等 年西北太平洋台风季提早展开 超级厄尔尼诺的影响 论著 $/& *%# 9$00%# *"&.$"%&7&&".&%#//&.$".%&%"%$$"%"' %,"$%&'$%#."&%&.&7&%&.". $-$."&.(&$%'$("%$% $/& *%# 9$0"&.$"%&7&&".&%#//&.$".%&%"%$$"%"' %,"$%&'$%#."&%&.&7&%&.". $-$. +.&"&"' /$%#.&%#.&%"' &'', //&"#/."%. $/& $" +" &#.$&".&.(&.'$(/ -.."&#/'& +/%$ $/ ** *$/ * &,%&/$.$$" -%#//&.$/&.$,"&$$, $" &7&%&.". $-$$".&$" & 3''&"#$" %$$" $/& #.$.)4&"'&.3 +0#&,2&/.&/&"%$" &:9#.$"&.&'$$" %,%&/ 3" 5&2& 9&$"&+ 63'&" 3 *7 &#, &%&., 7$"' #.%(&& $ &' %. :&,%2&%9& 李崇银 潘静 田华 西北太平洋台风活动与大气季节内振荡 气象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孙长 毛江玉 吴国雄 大气季节内振荡对夏季西北台平洋热带气旋群发性的影响 大气科学 #" 3 )5# : "-#&"&%-$".%&%"%$$"%" &#%&.$"( -.$,"&$$$&%&.&7&%&.". $-$'#.$"(.&%#//&. $" +/%$ $" $"&%& 0!,# ) $0 ',&.$' '$%#."&%#&' 7$ "&$" &.&.$$-$&" 3&&." 陶丽 李双君 濮梅娟 等 热带大气准双周振荡对西北太平洋地区热带气旋路径的影响 大气科学学报 0 99$ # 3 &/-45 " 0%.! "(&&.&7&%&.". $-$ 0."%+/%$ $" $"&%& 陶丽 靳甜甜 濮梅娟 等 西北太平洋热带气旋气候变化的若干研究进展 大气科学学报 0 9$" 00# 3 & 2&$&7 -&.&%&.&%" $/($.$$"%-.$,"&%&.7&%&.". $-$ 0."%+/%$ $" $"&%& 0.&"&. 0&'&-$"$$" -$ 4# +/&.3&&. 5"( 4" 9*7 %."( &&"%-&.$%./ $$, &.&7&%&.". $-$ $/& 5# :9# + :3 %$/#$" -&.&$"%$ &7&&".$%./ -./$" "' 3" 5&2& 5# 96 *,"/$, '&.$&'.$,"&$"&"%$, "(&%&.&7&%&.". $-$ $/& 5# 3 "( 5 99&#"( 5 3/%-$ %#&." %$$" &&"%".$,"&"'-$"( $$, $" &7&%&.". $-$ $/& )"$3%&"%&" # *&&./$"$" -#!.&.$&%-.$#' #%&.%-./.(&%&&"' /$%#.&#'(&% +/% $ 6 *$"( 5# 93'#$" -.7&%$-$.$,"&(&"&%$%, &$".%&%".$$$, 3&&." 祝从文!70 李建平 大气季节内振荡对印度洋 西太平洋地区热带低压 气旋生成的影响 气象学报 6# 5!709$3'#$" -.$'&.&%$","&&.&"'$" 7&%&." $-$&"%, 3''&"#$" %$$" +3&&.($$"$ $" $"&%&

13 年 月 第 卷 第 期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责任编辑 孙宁

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46 大气科学 38 卷 Vol. 38 summertime rainfall in CYSG appears to vary locally, whereas that in SEC appears to propagate in the meridional direction. No zon 第 38 卷第 1 期 2014 年 1 月 大气科学 Vol. 38 No. 1 Jan. 2014 焦敏, 管兆勇. 2014. 中国东南部与川渝陕甘地区夏季降水 30~60 天 CISO 的反相现象 [J]. 大气科学, 38 (1): 45 60, doi:10.3878/j.issn.1006-9895. 2013.12116. Jiao Min, Guan Zhaoyong. 2014.

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标题 第 37 卷第 5 期气象科学 Vol. 37, No.5 2017 年 10 月 Journal of the Meteorological Sciences Oct., 2017 孙行知, 钟中, 卢伟, 等. 基于改进的累积气旋能量指数评估西北太平洋 TC 活动与 ENSO 的关系. 气象科学,2017,37(5): 579 586. SUN Xingzhi,ZHONG Zhong,LU Wei,

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