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1 第 51 卷第 2 期 2015 年 4 月 兰州大学学报 ( 自然科学版 ) Journal of Lanzhou University (Natural Sciences) Vol. 51 No. 2 Apr 文章编号 : (2015) 近半个世纪以来中国季风区气温与降水变化及其 时空差异 贾蕾, 曾彪, 杨太保, 柳凯茜 兰州大学资源环境学院冰川与生态地理研究所, 兰州 摘要 : 利用中国东部季风区 20 个测站 年气温和降水量的月值数据, 采用线性趋势分析 Mann-Kendall 突变检验 Morlet 小波分析等方法, 分析了季风区各区域年平均气温和年降水量的变化趋势 突变现象和周期特 征. 结果表明 年季风区各区域均有增温趋势, 在 20 世纪 90 年代发生突变, 东北地区发生突变要早于其 他地区, 北方地区的增温幅度大于南方, 存在 4 年左右周期, 8 16 年的准周期, 气温的高频变化周期在内陆地区表 现更为明显 ; 年降水量在 53 年里处于波动状态, 四川盆地 华北地区和季风区西北部地区降水有减少趋势, 长江流 域下游降水有增加趋势, 其他地区没有明显变化趋势, 存在 2 4 年周期 8 16 年左右准周期, 降水的低频变化周期 在近海地区表现更为明显. 关键词 : 中国季风区 ; 年平均气温 ; 年降水量 ; 气候周期 中图分类号 : P468 文献标识码 : A DOI: /j.issn Temperature and precipitation changes in the Chinese monsoon region during the recent half century and the spatio-temporal differences thereof Jia Lei, Zeng Biao, Yang Tai-bao, Liu Kai-xi Glacier and Ecological Geography Institute, College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou , China Abstract: In recent years, the serious consequences of global warming have become a greater concern for the wide international community. The existing research into the eastern China monsoon region has discussed either an area or the whole region and had different emphases. Recently there have been few studies about the periods and abrupt features of different regional climate change in the eastern monsoon region. Base on the linear trend analysis, Mann- Kendall mutation test and Morlet wavelet, the regional annual average temperature and annual precipitation were analysed by using 20 sites monthly temperature and precipitation data from in eastern China monsoon region. The results show that the whole region is getting warmer. Abrupt climate changes occurred in 1990 s and the northeast underwent earlier changes than other areas. The increasing of temperature in the northern area was higher than the southern area. There existed an about-4-year cycle and a 8 12 year quasi-period. High frequency periodic variations of temperature were more obvious in the inland areas. The precipitation in the Sichuan Basin, Northern China and northwest of the monsoon region decreased. Precipitation in the lower part of the Changjiang river basin showed an increasing trend and other areas did not change significantly. There existed a 2 4 year cycle, and an 8 16 year quasi-period and the low frequency periodic variations of precipitation were more obvious in the offshore areas. Key words: Chinese monsoon region; annual average temperature; annual precipitation; climate cycle 随着全球变暖日益显著 [1 3], 气候变化越来 越受到科学界 社会公众和各国政府的关注, 对 于气候变化的研究在经济社会的可持续发展 适 应和减缓气候变化对政策制定 气候政策与环境 外交谈判 资源保护和开发等方面都具有重大的 意义. 20 世纪以来, 尤其是在 80 年代中国显著增 收稿日期 : ; 修回日期 : 基金项目 : 国家基础科学人才培养基金项目 (J ); 国家自然科学基金项目 ( ); 中央高校基本科研业务费专项资金项目 (LZUJBKY ) 作者简介 : 曾彪 (1979 ), 男, 湖北京山人, 副教授, zengb@lzu.edu.cn, 研究方向为全球变化与区域响应, 通信联系人.

2 第2期 贾 蕾, 等: 近半个世纪以来中国季风区气温与降水变化及其时空差异 187 温 之 后, 众 多 学 者 对 中 国 的 气 候 变 化 做 了 大 量 研 究. 丁 一 汇 等[4] 概 括 分 析 了 在 全 球 气 候 变 化 的 大 背 景 下 中 国 气 候 的 变 化 情 况, 左 洪 超 等[5] 分 析 了 中国 年 50 年气温及降水量的变化趋势, 分 析 了 气 候 变 化 与 大 气 环 流 特 征 的 关 系. 张 洪 芬 等[6 7] 对 比 分 析 了 西 北 西 风 区 和 东 部 季 风 区 气 温 的 变 化 特 征, 发 现 季 风 区 气 温 的 年 际 变 化 幅 度 更 小. 关于中国东部季风区的研究已有的工作仅限 于将东部季风区作为整体或只探讨其中某省区 某地区, 或分析的侧重点不同, 对季风区内不同区 域 气 候 突 变 特 征 及 周 期 性 对 比 的 研 究 较少. 正 因 为 季 风 区 占 国 土 陆 地 面 积 的 45%, 大 部 分 人 口 分 图 1 站点分布示意图 布 于 此, 所 以 研 究 季 风 区 气 候 变 化 对 中 国 现 阶 段 Figure 1 The sketch map of site distribution 的经济发展 生态保护 资源开发等方面有重大意 1.3 义. 分析季风区内不同区域的气温 降水的周期变 化, 以及突变现象发生的顺序, 可以做到从局部认 识整体, 从而更好地了解季风区的变化. 本文运用 线性趋势分析 突变检验以及小波分析等理论, 探 究 中 国 季 风 区 不 同 地 理 位 置 气 温 降 水 变 化 的 突 变现象和周期特点, 得到一些新的认识和结论 资料与方法 资料来源 本文数据来自中国气象局国家气象信息中心, Mann-Kendall 突变检验 Mann-Kendall 法最初由 Mann 于 1945 年创立, 最 初 仅 用 于 检 测 序 列 的 变 化 趋 势, 后 来 由 Sneyers 等发展这一方法, 应用于气候学, 形成了能够检测 气候突变的方法, 并为广大学者所用. M-K 检验能 对 变 化 趋 势 进 行 分 析, 并 且 对 结 果 进 行 显 著 性 检 验. 本 文 利 用 M-K 检 验 的 方 法[8], 对 近 53 年 季 风 区 气 温 和 降 水 量 的 突 变 现 象 进 行 分 析, 得 出 季 风 区内各地区的突变年份. 1.4 小波分析 选用 年共 53 年的气温和降水量的月值 小 波 分 析 (Wavelet analysis) 是 指 用 有 限 长 或 数 据. 为 了 探 讨 经 向 纬 向 的 差 异, 在 季 风 区 选 择 者快速衰减的 称为母小波 (Mother wavelet) 的振 了 20 个站点, 站点选择遵循平均分布原则, 选取具 荡波形来表示信号. 与 Fourier 变换相比, 小波分析 有 完 整 气 象 观 测 资 料 序 列 的 基 本 站, 测 站 位 置 没 是 时 间 (空 间) 频 率 的 局 部 化 分 析, 它 通 过 对 信 号 有明显迁移, 并且避开大城市气象站, 减少城市热 进行伸缩 平移 变换, 达到多尺度细化分析, 在低 岛效应的影响. 站点分布如图 1 所示. 用站点的平 频 部 分 有 较 高 的 频 率 分 辨 率, 在 高 频 部 分 有 较 高 均值反映所在区域: 用中宁 临洮两个站点的平均 的 时 间 分 辨 率[9]. 小 波 分 析 的 时 频 局 部 化 特 征 可 值反映季风区西北部气候情况(位于中国西北地区 以 将 气 候 变 化 中 的 精 细 部 分 体 现 出 来, 对 气 温 和 东南部), 用原平 保定 朝城平均值反映华北地区, 降水量的多周期分析起到很好的作用[10]. 为了进一步识别气候序列的周期成分及其在 用安达 长岭 鞍山平均值反映东北地区, 用遂宁 梁平平均值反映四川盆地, 用南阳 钟祥平均值反 时域上的分布, 本文选用 Morlet 母小波, 它作为非 映 华 中 地 区, 南 通 慈 溪 平 均 值 反 映 华 东 地 区, 瑞 正交复小波, 可以进行连续小波变换, 并且包含了 丽 屏 边 平 均 值 反 映 西 南 地 区, 武 冈 桂 平 平 均 值 资 料 序 列 变 化 的 振 幅 和 位 相 两 方 面 信 息, 能 够 很 反映华南地区西部, 南平 惠来平均值反映华南地 好地对气候序列进行时频域局部化分析. 区东部(依次编号为 a i) 一次线性拟合 2.1 结果 气温变化趋势 利用气温和降水量的月值数据计算得到各站 气温一次线性拟合结果如图 2 所示, 自 1960 点年均温和年降水量, 对数据进行距平化处理, 然 2012 年, 季风区各地区的气温变化规律表现一致, 后基于最小二乘法, 对数据进行一次线性拟合, 从 各个地区都有增温趋势, 尤其是在 20 世纪 80 年代 而得出研究时段内气候要素的变化趋势. 中后期以来, 升温明显, 9 个地区中除了四川盆地

3 兰 州 大 学 学 报 自然科学版 188 第 51 卷 图 2 各地区 年年均温距平值 Figure 2 Annual average temperature anomalies of each area from 1960 to 2012 之外, 其余均通过 0.05 显著性检验, 与陈少勇等[11] 年代中期开始出现增暖信号, 在 80 年代末到 90 年 得 到 的 季 风 区 大 范 围 升 温 的 结 论 相 一 致. 不 同 地 代 间 陆 续 发 生 快 速 增 温 的 突 变 现 象, 通 过 对 比 可 区的升温幅度存在差异, 经过计算, 在研究时段内 以 看 出, 季 风 区 各 区 域 变 暖 的 突 变 时 间 表 现 出 明 所 有 地 区 的 气 温 倾 向 率 均 为 正 值, 大 部 分 比 全 球 显 的 经 向 差 异, 纬 度 较 低 的 区 域 明 显 晚 于 纬 度 较 [12]. 东 高 的 地 区. 除 四 川 盆 地 之 外, 其 他 地 区 均 通 过 了 北 地 区 的 增 暖 趋 势 最 强, 为 C/10 a, 长 江 流 95 %的 显 著 性 检 验, 说 明 这 些 区 域 增 暖 的 突 变 信 域华东地区达到了 C/10 a, 其次是华北季风 号都是比较强的. 区和西北地区, 南方地区增温幅度普遍较弱, 增温 2.3 近 50 年 来 的 增 温 率 0.13 C/10 a 明 显 偏 高 幅度最小的是四川盆地, 仅为 C/10 a. 2.2 气温突变检验 通 过 气 温 M-K 检 验 可 以 发 现: 各 个 区 域 气 温 均有上升趋势, 突变时间存在差异. 气温波动周期分析 图 3 为小波分析结果, 反映了 年季 风区 9 个地区气温序列在不同时间尺度 上的 周期 振 荡. 左 侧 为 小 波 系 数 实 部 图, 纵 坐 标 为 时 间 尺 度, 白 色 表 示 正 相 位, 黑 色 表 示 负 相 位, 右 侧 实 线 东 北 地 区 年 均 温 在 20 世 纪 80 年 代 末 期 发 生 为对应的小波方差. 总体来看, 年的 53 了 增 暖 突 变, 突 变 时 间 在 1988 年 左 右; 华 北 地 区 年中, 季风区各区域的气温变化具有一致性, 都存 和季风区西北部的突变发生在 90 年代初期, 分别 在 32 年尺度以上的增温趋势, 在 20 世纪 90 年代由 在 1993 年和 1994年; 长江中下游 四川盆地的突变 负 相 位 转 为 正 相 位, 表 明 从 低 温 阶 段 转 为 高 温 阶 年份基本在 20 世纪 90 年代中期左右; 西南和华南 段, 但是各地区高频周期却存在差异. 西部地区的突变时期在 90 年代后期; 华南东部地 季 风 区 西 北 地 区 在 整 个 研 究 时 域 上 以 8 12 区突变在 1992 年左右. 季风区各区域从 20 世纪 80 年准周期为主, 在 20 世纪 90 年代以后同时存在较

4 第2期 贾 蕾, 等: 近半个世纪以来中国季风区气温与降水变化及其时空差异 189 图 3 各地区 年气温小波系数和小波方差 Figure 3 Wavelet coefficients and wavelet variance of the average annual temperature of each area from 1960 to 2012 弱 的 4 年 左 右 周 期. 华 北 地 区 存 在 微 弱 的 8 12 年 量的变化基本持平. 准周期. 东北地区在 年以 4 年左右的周 2.5 期 为 主, 年 表 现 为 8 年 左 右 准 周 期, 在 2000 年 之 后, 又 变 为 4 年 左 右 的 周 期, 但 是 各 个 降水量突变检验 通 过 对 降 水 量 做 M-K 检 验 可 以 发 现: 季 风 区 西北部 20 世纪 年代降水量偏多, 在进入 90 周 期 能 量 都 很 弱. 四 川 盆 地 在 整 个 研 究 时 域 上 年 代 以 后, 降 水 量 突 然 减 少, 进 入 了 相 对 少 雨 期, 存在着微弱的 8 16 年准周期, 在 1985 年之后 4 年 突变时间为 1990 年左右, 通过了 95 % 的显著性检 左 右 周 期 明 显. 华 中 地 区 存 在 较 弱 的 4, 8 年 左 右 准 周 期. 华 东 地 区 振 荡 能 量 较 弱, 周 期 性 不 明 显. 西 南 地 区 在 1990 年 之 前, 以 7 8 年 的 周 期 主 验. 华北地区在 70 年代初期出现降水减少的突变, 之后有年际尺度振荡, 但仍以减少为主, 降水减少 趋势未通过检验. 四川盆地自 80 年代末出现降水 导, 在 1990 年以后则以 4 年周期为主. 华南西部在 减少的突变, 降水减少趋势没有通过检验. 华东地 年存在 16 年左右准周期, 之后则出现 4 区从 80 年代以来一直处于降水增加的趋势, 虽然 年周期 8 年准周期并存. 华南东部在 1985 年后存 存在上下波动, 但仍以增多为主. 其他区域降水多 在较弱的 4 年左右周期, 其他时期周期不明显. 表现为波动性, 没有明显的变化趋势, 未检测到突 由图 3 右侧小波方差可以看出, 季风区东西部 的高频周期表现出不一样的特点. 东北 华北 华 东和华南东部相对于其他地区, 16 年以下的周期 小波方差很低, 高频周期十分微弱; 华中和华南西 部地区 4 年左右 8 16 年周期强度中等; 季风区西 北部 四川盆地 西南地区的 4, 8 年左右的周期振 荡能量较强. 2.4 降水量变化特征 变现象. 2.6 降水量周期性分析 图 5 为季风区各地区降水小波分析图, 降水周 期 变 化 比 较 复 杂, 呈 现 出 多 尺 度 多 层 次 多 分 辨 的特性结构: 季风区西北部在 20 世纪 70 年代以前 和 2000 年 以 后 4 年 左 右 的 周 期 表 现 较 明 显, 其 他 时 期 表 现 为 7 8 年 准 周 期. 华 北 地 区 在 80 年 代 之 前 2 4 年周期表现强烈, 之后 4, 8, 16 年左右周期 由降水量年值距平柱状图 (图 4 ) 可以看出, 季 并存, 但是不显著. 东北地区在整个研究时段以 8 风区各地区的年降水量在研究时段内总体处于上 12 年 32 年左右准周期表现明显, 4 年左右的周期 下波动的状态, 有相对湿润和相对干旱的时段. 华 仅在 80, 90 年代有所体现, 其他时期不显著. 四川 东地区降水有较强的增加趋势, 达 36 mm/10 a, 季 盆 地 在 整 个 研 究 时 域 上 存 在 微 弱 的 16 年 左 右 波 风区西北部降水也有明显减少趋势, 约 17 mm/10 a, 动, 在 70 年代以后明显存在 4 6 年周期, 其中 1970 以上两个地区通过了 0.05 显著性检验. 四川盆地降 1992 年还同时具有 8 年左右准周期. 华中地区以 2 水存在着下降的趋势, 变化率为 15 mm/10 a, 华北 4 年周期为主, 周期较弱不连续. 华东地区 8 12 年 地 区 降 水 量 有 较 弱 的 减 少 趋 势, 其 他 区 域 的 降 水 准周期表现强烈, 2 4 年周期强度较弱. 西南地区

5 190 兰 州 大 学 学 报 自然科学版 第 51 卷 图 4 各地区 年年降水量距平 Figure 4 Annual precipitation anomalies of each area from 1960 to 2012 图 5 各地区 年降水小波系数和小波方差 Figure 5 Wavelet coefficients and wavelet variance of the annual precipitation of each area from 1960 to 2012 存在显著的 2 4 年的周期, 振荡能量强, 同时还存 2 4 年 周 期 再 次 出 现. 华 南 东 部 以 4 年 和 8 年 左 在 7 8 年 和 16 年 左 右 的 准 周 期. 华 南 西 部 在 1975 右准周期为主, 其中在 年之间表现不明 年之前存在明显的 2 4 年周期, 在 年间 显. 以 8 年和 16 年左右的准周期为主, 在 90 年代以后 综上分析, 年季风区各区域年降水

6 第 2 期贾蕾, 等 : 近半个世纪以来中国季风区气温与降水变化及其时空差异 191 量体现出增减波动的变化特征, 存在干湿交替. 2 4 年左右的周期在所有区域均有体现, 强弱不一. 9 个地区对比来看, 季风区西北部 华北 华中地区降水变化的波动能量较弱, 以高频周期为主导. 其他地区同时存在 2 4 年和 8 16 年周期, 在东北和华东地区以低频周期为主导. 3 讨论 3.1 气温变化特征大量工作研究了中国及青藏高原的气温降水等变化特征 [13]. 中国季风区经历了 60 年代初到 80 年代中后期的相对冷期和 90 年代到 21 世纪初的暖期, 20 世纪 90 年代末 年小波能量最强, 与 1998 年暖锋相对应, 在进入 21 世纪之后, 还存在 2007 年一次暖锋. 20 世纪 80 年代以来各地区气温进入偏暖期, 并在 80 年代末 90 年代初相继进入快速增温区, 增暖突变通过显著性检验. 进入快速增温期的时间东北地区最早 ( 年 ); 之后, 华北和季风区西北部开始进入持续偏暖期, 年发生增温突变 ; 随后, 长江流域包括上游四川盆地, 中下游的华中 华东地区在 年发生增温突变, 也进入了快速增温的阶段. 气温突变在季风区存在明显的经向差异, 高纬地区的突变要早于低纬地区. 就全球而言, 气候变暖主要表现在北半球, 北半球变暖主要表现在中高纬度, 因此, 中国北方地区突变早于南方率先反映了对北半球升温的响应. 资料显示, 20 世纪 80 年代的北半球发生增暖的突变 [14], 这也是本研究中中国季风区发生增暖突变的时期, 可能与大气 [15] 环流的年代际变化有一定联系. 钱维宏等研究表明, 20 世纪之内的大气活动西伯利亚高压 阿留申低压中心强度在 80 年代显著突变, 这与研究区气候突变时间相一致. 通过小波分析, 发现气温变化主要包括 4 年左右周期 8 12 年的准周期, 这种年代际的变化, 与厄尔尼诺南方涛动现象 (ENSO) 有很好的对应. 但是不同地区的周期性不尽相同 : 在季风区东南部靠近海洋的地区, 比如华南地区东部, 长江流域下游地区, 气温的高频周期表现并不显著, 随着远离海洋深入内陆, 气温的高频振荡能量有所加强, 表现出一定的周期性. 对于为何存在这种周期性的差异, 我们从海陆热力差异方面给出一个可能的解释 : 在北半球升温的背景下, 海洋的比热容要大于内陆, 受下垫面的影响, 沿海地区的气温年际 波动并不明显, 气温变化较为平缓, 而干旱内陆对气温波动的敏感度要高于东部沿海地区, 所以内陆地区气温的年际波动明显, 近海地区气温的年际波动不明显. 3.2 降水变化特征 年中国季风区西北部 华北 四川盆地年降水量有下降趋势, 华东地区有增加趋势, 其他地区降水有年际波动, 无明显趋势. 本研究发现 : 华北地区在 20 世纪 60 年代降水较多, 但是长江及以南少雨 ; 80 年代, 华北开始进入 暖干化, 长江流域则多雨 ; 90 年代之后, 华北 [16] 干旱, 长江流域降水增加, 这与王绍武的研究相一致. 关于季风区 80 年代以来降水呈现 南涝北旱 的形式, 部分学者认为与东亚夏季风有关. 丁 [17] 一汇等探究近 50 年华北夏季降水的变化原因, 发现降水减少与东亚夏季风减弱有很好的相关性. [18] 郭其蕴研究发现, 东亚季风较弱的年份, 华北降 [19] 水减少, 长江以南降水偏多. 程华琼发现长江流域中下游的降水变化趋势与华北地区呈反位相关系, 这种情况与其定义的中纬度海陆热力差异指数存在着很好的相关性. 在热力指数强年, 长江流域下游降水易偏多, 华北地区 黄河流域降水易偏少, 弱指数年则相反. 通过降水距平图可以看出, 四川盆地降水表现独特, 20 世纪 年代末是降水丰沛期, 1990 年发生了降水减少的突变, 之后降水持续下降, 降水的减少可能是由于盆地西部降水减少引起. 白 [20] 莹莹等通过计算夏季水汽输送场, 发现当高原夏季风偏强 西太平洋副高偏南时, 盆地西部降水偏少, 东部偏多 ; 反之, 当高原夏季风 副高偏北时, 盆地西部降水偏多, 东部偏少. 结果表明 年盆地西部降水强烈减少, 而盆地东部有轻微的增长, 总体看来四川盆地降水减少主要贡献 [21] 是盆地西部. 蒋兴文等研究表明, 当高原向盆地的水汽输送加强, 南海水汽输送减弱, 同孟加拉湾来的水汽在盆地东南部辐合, 使得盆地西部出现干旱. 因此, 自 90 年代以来四川盆地降水量的下降是青藏高原夏季风 西太平洋副高 南亚季风等众多因子导致的. [22] 郭渠等对中国西北地区气候要素的统计结果表明, 年同 年相比, 西北地区的西风带气候区 高原气候区降水偏多, 而西北地区的东南部 季风的边缘区域降水却减少. 在本研究中, 中国季风区西北部在 年代中期处于降水相对丰富的时期, 在 1986 年发生降水

7 192 兰州大学学报 ( 自然科学版 ) 第 51 卷 减少的突变, 之后降水持续减少, 变化趋势与其他学者的结论相符合. 对于降水减少的原因, 张存杰 [23] 等指出在西北地区东南部, 秋季降水占全年降水比重很大, 而秋季降水主要受大气环流的作用, 80 年代以后, 东亚季风强度减弱, 西太平洋副高位置南偏, 西风带系统开始增强, 新疆北部的降水逐渐增多, 西北地区东南部降水有所减少. 由降水小波分析图可以看出, 整个季风区年降水量存在 4 年左右周期 8 16 年不等准周期. 华北和长江流域中下游地区小波系数自 1980 年以来在 15 年左右尺度上存在着相反的位相关系, 说明降水变化趋势相反. 通过比较发现, 波动能量最弱的是季风区西北地区和华中地区, 尤其是这两个区的低频周期相对其他地区表现不明显, 说明这些地区降水的周期性较弱. 中国的降水主要受季风系统控制, 夏季风由东南沿海登陆, 逐渐向内陆推移. 西北和华中地区低频降水周期不明显, 原因可能是由于处在内陆受季风影响较弱, 大气环流引起的年代际变化不那么明显, 四川盆地和西南地区虽然在内陆, 但受南亚季风的影响较大, 所以表现出低频变化. 4 结论 年中国东部季风区各区域的升温趋势是一致的, 从 20 世纪 80 年代后期, 各地区气温开始呈现明显增加趋势, 高于全球平均升温水平. 突变点多发生在 90 年代以后, 其后各地区达到一个更显著的高温时期. 北方地区气温的突变年份要比南方地区提前 3 7 年, 东北为最早升温的地区. 季风区内北方地区的增温幅度要强于南方, 东北升温幅度最大, 四川盆地升温幅度最小. 中国季风区气温的变化存在 4 年左右周期 8 12 年的准周期, 气温的高频变化周期在内陆地区表现更为明显. 季风区各地区的年降水量变化在短期尺度上存在波动性, 受大气环流影响, 自 80 年代以来, 华东地区降水增加, 华北地区降水减小, 呈现 南涝北旱 的特点, 四川盆地降水呈显著下降趋势, 季风区西北部地区降水略有下降, 其他地区降水量以波动为主, 没有明显的变化趋势. 年降水量变化具有 2 4 年周期 8 16 年的准周期, 降水的低频变化周期在近海地区表现更为明显. 总之, 中国季风区气候变化和全球气候变化的大体趋势是一致的, 但是又有其自身的特点. 影响季风区气候年代际变化的因子是复杂的. 参考文献 [1] 秦大河, 陈振林, 罗勇, 等. 气候变化科学的最新认知 [J]. 气候变化研究进展, 2007, 3(2): [2] 赵宗慈. 近些年全球气候变化预估研究进展 [J]. 气候变化研究进展, 2006, 2(2): [3] Vijaya V R S, Iniyan S, Ranko G. A review of climate change, mitigation and adaptation[j]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(1): [4] 丁一汇, 任国玉. 中国气候变化科学概论 [M]. 北京 : 气象出版社, [5] 左洪超, 吕世华, 胡隐桥. 中国近 50 年气温及降水量的变化趋势分析 [J]. 高原气象, 2004, 23(2): [6] 张洪芬, 王劲松, 黄斌. 西北西风区与东部季风区年气温变化特征对比分析 [J]. 中国沙漠, 2009, 29(6): [7] 张洪芬, 王劲松, 黄斌. 中国西北干旱区和东部季风影响区冬季气温变化特征对比分析 [J]. 干旱区资源与环境, 2011, 25(2): [8] 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术 [M]. 第 2 版. 北京 : 气象出版社, 1999: [9] 衡彤. 小波分析及其应用研究 [D]. 四川 : 四川大学水利水电学院, [10] 兰盈盈. 基于小波分析的南昌年降水量时频研究及趋势预测 [J]. 南昌工程学院学报, 2011, 30(6): [11] 陈少勇, 王劲松, 石圆圆, 等. 中国东部季风区 年平均气温变化特征 [J]. 资源科学, 2009, 31(3): [12] 任国玉, 郭军, 徐铭志, 等. 近 50 年中国地面气候变化基本特征 [J]. 气象学报, 2005, 63(6): [13] 陈隆勋, 周秀骥, 李维亮, 等. 中国近 80 年来气候变化特征及其形成机制 [J]. 气象学报, 2004, 62(5): [14] 汤懋苍, 白重瑗, 冯松, 等. 本世纪青藏高原气候的三次突变及与天文因素的相关 [J]. 高原气象, 1998, 17(3): [15] Qian Wei-hong, Zhang He-nian, Zhu Ya-fen. Interannual and interdecadal variability of East Asian Acas and their impact on temperature of China in winter season for the last century[j]. Advances in Atmospheric Sciences, 2001, 38(4): [16] 王绍武. 现代气候学研究进展 [M]. 北京 : 气象出版社, 2001: 458. ( 下转第 201 页 )

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