曹艷艷,郭品文,王武軍
(1.浙江省奉化市氣象局,浙江 奉化 315500;2.南京信息工程大學(xué) 大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210044)
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ENSO與北半球冬季大氣環(huán)流異常年代際關(guān)系的數(shù)值模擬
曹艷艷1,郭品文2,王武軍1
(1.浙江省奉化市氣象局,浙江 奉化 315500;2.南京信息工程大學(xué) 大氣科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210044)
利用NCAR/CCM3大氣環(huán)流模式,模擬不同海溫背景場強(qiáng)迫下,北半球冬季大氣環(huán)流對ENSO事件的響應(yīng)。結(jié)果表明,模式能夠模擬出不同海溫背景場下,北半球冬季大氣環(huán)流對ENSO事件的不同響應(yīng),模擬結(jié)果與診斷結(jié)果基本一致。在20世紀(jì)70年代末之后的平均海溫背景場強(qiáng)迫下,El Nio對阿留申低壓的加強(qiáng)作用比70年代末之前更明顯,而ENSO暖位相對蒙古高壓的作用則由70年代末之前的輕微減弱變?yōu)槊黠@加強(qiáng)。雖然70年代末以后ENSO事件的強(qiáng)度比70年代末之前有所增大,但ENSO對東亞大槽和東亞冬季風(fēng)的減弱作用反而不再那么明顯;同時(shí)在高空風(fēng)場中,由ENSO激發(fā)出的PNA型異常環(huán)流在70年代末以后明顯加強(qiáng)。
ENSO;冬季大氣環(huán)流;年代際變化;數(shù)值模擬
國內(nèi)外研究表明,ENSO對大氣環(huán)流有重要影響(Arkin,1982;祝立娟等,2014)。ENSO增暖將造成赤道中西太平洋Walker環(huán)流減弱東移、中東太平洋氣壓降低以及表層輻合上升運(yùn)動的增強(qiáng)(楊修群等,1996),大氣中的Hadley環(huán)流將會加強(qiáng)(Bjerknes,1966)。
ENSO事件在不同年代有不同特點(diǎn),同時(shí)大氣環(huán)流在20世紀(jì)70年代末發(fā)生了躍變,這讓不少學(xué)者關(guān)注ENSO和大氣環(huán)流之間的年代際關(guān)系。He et al.(2013)研究ENSO與中緯大氣環(huán)流之間的年代際關(guān)系后發(fā)現(xiàn),1958—1976年、1977—2010年ENSO和中緯大氣環(huán)流的關(guān)系存在較大差異。Yun et al.(2010)利用ERA-40向外長波輻射數(shù)據(jù)(1958—2001年),研究向北傳播的大氣季節(jié)內(nèi)振蕩(NPISO)和ENSO之間的年代際關(guān)系后發(fā)現(xiàn),1970s末以前,前冬的ENSO事件影響夏季早期(5、6月)的NPISO;而1970s末以后,兩者的緊密關(guān)系出現(xiàn)在夏季后期(7、8月)。Wu and Wang(2002)利用站點(diǎn)降水和NCEP-NCAR再分析資料,分析了東亞夏季風(fēng)和ENSO之間的年際關(guān)系在1970s末的改變。曾剛等(2013)利用CAM3模式對比了不同海域海表溫度異常對東亞夏季風(fēng)年代際變化的影響。Yun et al.(2014)分析1958—2012年NCEP、ERA、JRA的地面氣溫資料后得出,在20世紀(jì)70年代晚期以后,EOF第一模態(tài)顯示ENSO對亞洲冬季風(fēng)變率的作用減弱。徐建軍等(1997)研究了近百年東亞冬季風(fēng)與ENSO循環(huán)的相互關(guān)系及其年代際異常,發(fā)現(xiàn)不同年代的ENSO循環(huán)與東亞冬季風(fēng)的關(guān)系不同。朱乾根和徐建軍(1998)分析了ENSO的年代際變化對我國東部氣候異常的影響。陶麗等(2013)總結(jié)后發(fā)現(xiàn),西太平洋熱帶氣旋的年際活動與ENSO關(guān)系密切,并且這種關(guān)系存在年代際變化。
北半球冬季大氣環(huán)流異常與ENSO循環(huán)的年代際關(guān)系已有診斷分析結(jié)果(曹艷艷等,2007),本文將用CCM3模式對氣候躍變前后的ENSO事件引起的大氣環(huán)流異常進(jìn)行模擬。CCM3是NCAR CCM系列中的第4代產(chǎn)品(Kiehl et al.,1996,1998),Boville and Hurrell(1998)指出CCM3具有較強(qiáng)的模擬能力。
1)英國氣象局Hadley中心整編1950年1月—2002年12月1°×1°格點(diǎn)的全球海面溫度數(shù)據(jù)集(GISST);
2)1950年1月—1979年12月NCEP/NCAR逐月2.5°×2.5° 17層風(fēng)場(u、v)、12層垂直速度、位勢高度(φ)、海平面氣壓再分析資料;
3)文中冬季取12月—次年2月的平均。
2.1 模式模擬能力的檢驗(yàn)
張福穎等(2012)利用CCM3模式再現(xiàn)了不同年代熱帶太平洋和熱帶印度洋SST變化對其上空大氣環(huán)流影響的不同。為了進(jìn)一步說明CCM3模式對本文所研究問題的模擬能力,用模式自帶的1950—1979年逐月平均的海表溫度(sea surface temperature,SST)作為下邊界,從9月開始積分14 a,取第9~14個(gè)模式年的12—2月的平均作為冬季平均氣候的代表,與1950—1979年NCEP再分析資料的氣候平均值進(jìn)行比較(圖略)。通過比較發(fā)現(xiàn),CCM3可以較好的模擬北半球冬季的大氣環(huán)流狀況,滿足本文研究的要求。
2.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
為了對比北半球冬季大氣環(huán)流異常對ENSO事件年代際變化的響應(yīng),根據(jù)已有診斷分析的結(jié)果(曹艷艷等,2007),把近50 a中ENSO與北半球大氣環(huán)流異常的關(guān)系分兩個(gè)階段,即1977/1978年前和1978/1979年后分別進(jìn)行討論。分別計(jì)算GISST的1950—1978年和1979—2002年的觀測海表溫度的氣候平均,得到兩個(gè)長度為12個(gè)月的SST場,作為兩個(gè)控制試驗(yàn)的下邊界強(qiáng)迫場,代表ENSO事件與北半球大氣環(huán)流關(guān)系改變前后的背景場。
下邊界條件的變化在試驗(yàn)的設(shè)計(jì)中是最為關(guān)鍵,其在不同試驗(yàn)中的變化,即在不同年代的變化,用以區(qū)分不同年代ENSO事件的背景海溫差別。從兩個(gè)年代背景海溫的差值(圖略)上可以清楚地發(fā)現(xiàn),在20世紀(jì)70年代末以后,除了中太平洋上的部分海溫呈負(fù)距平外,全球絕大部分地區(qū)海溫明顯升高(張勤和丁一匯,2001),換句話說,70年代末以后的ENSO事件是在暖海溫背景下發(fā)生的。從圖上還可以看到,在赤道中、東太平洋區(qū)域,海表溫度在80年代以后有明顯升高。
本文一共設(shè)計(jì)了四個(gè)試驗(yàn),包括兩個(gè)控制試驗(yàn)和兩個(gè)敏感性試驗(yàn)??刂圃囼?yàn)積分結(jié)果表示在不同背景場作用下的大氣環(huán)流平均狀況,而敏感試驗(yàn)結(jié)果則表示在不同海溫背景下El Nio事件發(fā)生時(shí)的大氣環(huán)流平均狀況。具體的試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)如下:
1)控制試驗(yàn)一(CTR1):將計(jì)算得到的1950—1978年平均的SST作為下邊界,NCAR提供的9月1日大氣資料作為初始場,從9月1日開始積分到第四個(gè)模式年的3月1日00時(shí),得到的第三個(gè)模式年12月至第四個(gè)模式年2月平均值作為文中所指冬季的代表。
2)敏感試驗(yàn)一(EXPR1):初始條件與CTR1相同,只是在積分到第三個(gè)模式年的12月1日00時(shí)開始在Nio3.4區(qū)加了2 ℃的正海溫異常,到次年3月1日00時(shí)結(jié)束,將第三個(gè)模式年的12月至第四個(gè)模式年的2月作為本文研究的冬季。
3)控制試驗(yàn)二(CTR2):設(shè)計(jì)方案同CTR1,只是作為下邊界強(qiáng)迫的是1979—2002年平均的SST。
4)敏感試驗(yàn)二(EXPR2):基本同CTR2,在第三個(gè)模式年的12月1日00時(shí)開始在Nio3.4區(qū)加了2.5 ℃的正海溫異常。
于淑秋和林學(xué)椿(1997)發(fā)現(xiàn),北太平洋海溫在70年代末80年代初發(fā)生一次氣候躍變,躍變后赤道太平洋年平均海溫比躍變前增加了0.29 ℃。引起躍變后的El Nio發(fā)生時(shí)赤道東太平洋海溫增暖程度小于躍變前,而赤道中太平洋海水增溫程度則大于躍變前。70年代末以前,Nio3.4區(qū)海溫異??蛇_(dá)2 ℃;到了70年代末以后,Nio3.4區(qū)海溫異??蛇_(dá)2.5 ℃。對El Nio事件的定義,目前國際上沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。美國NOAA以Nio3.4區(qū)SSTA的3個(gè)月滑動平均值連續(xù)5個(gè)月≥0.5 ℃定義為一次El Nio事件,本文參考NOAA做法,用Nio3.4區(qū)的海溫持續(xù)4個(gè)月偏高2.0 ℃來表示一次El Nio事件,該區(qū)域海溫異常的大小即可表示El Nio事件的強(qiáng)弱。為了更貼合觀測實(shí)際,在用Nio3.4區(qū)海溫異常來表示ENSO事件強(qiáng)度的變化時(shí),敏感試驗(yàn)中所加的海溫異常也有所區(qū)別,在氣候躍變后要比躍變前偏強(qiáng)。
3.1 海平面氣壓場變化
圖1和圖2分別是CTR1和EXPR1及CTR2和EXPR2模擬的海平面氣壓(sea level press,SLP)場比較。經(jīng)過對比分析發(fā)現(xiàn),在70年代末以前的海溫背景場強(qiáng)迫下,阿留申低壓中心最低氣壓在CTR1中為993.793 hPa,在EXPR1中為990.145 hPa,表明ENSO暖位相使阿留申低壓增強(qiáng);同時(shí)可以看到,冰島低壓在El Nio影響下有所減弱,中心最低氣壓從控制試驗(yàn)中的977.953 hPa上調(diào)至敏感試驗(yàn)中的984.631 hPa;格陵蘭高壓總體變化不明顯,在敏感試驗(yàn)和控制試驗(yàn)的海平面氣壓差值上可以發(fā)現(xiàn)El Nio年格陵蘭高壓略有減弱,而同時(shí)高壓中心強(qiáng)度則有輕微加強(qiáng)。EXPR1-CTR1的海平面氣壓差值分布(圖1c)上,阿留申群島附近海平面氣壓在El Nio年明顯降低,進(jìn)一步說明ENSO暖事件使阿留申低壓增強(qiáng)。在海平面氣壓差值圖上還形成了一個(gè)在冰島以南為正氣壓異常和亞速爾群島與佛羅里達(dá)半島之間為負(fù)氣壓異常的北大西洋濤動(North Atlantic Oscillation,NAO),但這時(shí)的NAO較弱。
在70年代末以后的海溫背景場強(qiáng)迫下,阿留申低壓的近中心最低氣壓在控制試驗(yàn)中為999.579 hPa,在敏感試驗(yàn)中為995.568 hPa,同樣差值圖上阿留申群島附近的明顯負(fù)距平都顯示阿留申低壓在El Nio年有所增強(qiáng)。而此時(shí)冰島低壓的變化很小,中心氣壓變化幅度還不到0.5 hPa。在敏感試驗(yàn)與控制試驗(yàn)的差值圖上,也看不到明顯的NAO。
對比兩個(gè)年代海溫背景強(qiáng)迫下的海平面氣壓差值圖可見,70年代末以后,阿留申群島附近的海平面氣壓負(fù)距平無論是范圍還是絕對值都明顯增大,表明在氣候躍變后,ENSO循環(huán)的暖位相使阿留申低壓增強(qiáng)的作用加強(qiáng)。在貝加爾湖和巴爾喀什湖之間,70年代末以前是一個(gè)弱的負(fù)距平區(qū),而70年代末之后上述地區(qū)則為較強(qiáng)的正距平,可見ENSO暖事件對蒙古高壓的作用從70年代末以前的減弱變?yōu)橹蟮拿黠@加強(qiáng)。上述結(jié)果與已有的診斷分析結(jié)果(曹艷艷等,2007)基本一致。
圖1 20世紀(jì)70年代末以前海溫背景場強(qiáng)迫下模擬的海平面氣壓場(單位:hPa)a.CTR1結(jié)果;b.EXPR1結(jié)果;c.EXPR1結(jié)果與CTR1結(jié)果的差值Fig.1 Simulated SLP field under SST forcing before the late 1970s(units:hPa)a.CTR1 results;b.EXPR1 results;c.EXPR1 results minus CTR1 results
圖2 20世紀(jì)70年代末以后海溫背景場強(qiáng)迫下模擬的海平面氣壓場(單位:hPa)a.CTR2結(jié)果;b.EXPR2結(jié)果;c.EXPR2結(jié)果與CTR2結(jié)果的差值Fig.2 Simulated SLP field under SST forcing after the late 1970s(units:hPa)a.CTR2 results;b.EXPR2 results;c.EXPR2 results minus CTR2 results
3.2 低空風(fēng)場特征
圖3是兩組試驗(yàn)中模擬的850 hPa風(fēng)場差值和經(jīng)向風(fēng)異常。對風(fēng)場差值的比較可以發(fā)現(xiàn),在圖3a中東亞地區(qū)有弱的偏南風(fēng)距平,表明冷空氣活動較少,東亞冬季風(fēng)偏弱。而圖3b中東亞地區(qū)的偏南風(fēng)距平被很弱的北風(fēng)距平所代替,可見在70年代末以后的背景場下,ENSO暖位相對東亞冬季風(fēng)的減弱作用不再那么明顯,甚至還有弱的加強(qiáng)作用。診斷分析(曹艷艷等,2007)中已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在70年代末以后,ENSO與東亞大氣環(huán)流異常之間的相關(guān)關(guān)系明顯減弱,解釋了圖3b中顯示的東亞地區(qū)南風(fēng)距平近乎消失的原因。陳文(2002)的研究表明,El Nio盛期的冬季東亞地區(qū)會出現(xiàn)異常的南風(fēng),也就是弱冬季風(fēng)年。而從本文的數(shù)值模擬可以發(fā)現(xiàn),El Nio對東亞冬季風(fēng)的作用除了要根據(jù)El Nio事件本身所處的發(fā)展階段,還要考慮ENSO事件的年代際變化,即事件發(fā)生的不同背景場。在70年代末以前,ENSO暖事件發(fā)生時(shí)東亞冬季風(fēng)偏弱;而70年代末以后,ENSO暖事件發(fā)生時(shí)東亞冬季風(fēng)則有輕微加強(qiáng)。
從圖3a、3b還可以看出,中緯東太平洋的氣旋性風(fēng)速異常,與海平面氣壓場上的負(fù)變壓區(qū)相對應(yīng),并且該氣旋性異常在70年代末以后更加明顯。這與診斷分析(曹艷艷等,2007)中,西半球中高緯大氣環(huán)流在70年代末以后對ENSO事件的響應(yīng)更為明顯,是一致的。
圖3 不同海溫背景場強(qiáng)迫下模擬的850 hPa風(fēng)矢量(a,b)和經(jīng)向風(fēng)(c,d)差值(單位:m/s)a,c.EXPR1結(jié)果減CTR1結(jié)果;b,d.EXPR2結(jié)果減CTR2結(jié)果Fig.3 Simulated 850 hPa (a,b)wind vector and (c,d)meridional wind differences under different SST forcings(units:m/s) a,c.EXPR1 results minus CTR1 results;b,d.EXPR2 results minus CTR2 results
圖4 不同海溫背景場強(qiáng)迫下模擬的500 hPa位勢高度差值(單位:gpm)a.EXPR1結(jié)果減CTR1結(jié)果;b.EXPR2結(jié)果減CTR2結(jié)果Fig.4 Simulated 500 hPa geopotential height difference under different SST forcings(units:gpm)a.EXPR1 results minus CTR1 results;b.EXPR2 results minus CTR2 results
圖5 不同海溫背景場強(qiáng)迫下模擬的200 hPa風(fēng)場差值(單位:m/s)a.EXPR1結(jié)果減與CTR1結(jié)果;b.EXPR2結(jié)果減CTR2結(jié)果Fig.5 Simulated 200 hPa wind difference field under different SST forcings(units:m/s)a.EXPR1 results minus CTR1 results;b.EXPR2 results minus CTR2 results
3.3 中層大氣的響應(yīng)
模式模擬的500 hPa位勢高度場(圖略)在不同年代的變化與診斷結(jié)果相對應(yīng)。70年代末以前,ENSO暖位相使得北美大陸西部阿拉斯加半島上空的平均脊減弱東移,位于東部西伯利亞的北冰洋沿岸的極渦加強(qiáng)偏南,對歐亞大陸上脊的影響在貝加爾湖南北存在差異:貝加爾湖以南的脊被減弱,而以北的脊則反而得到加強(qiáng)。烏拉爾山以西的歐洲上空槽亦被減弱。中高緯的距平分布反映冬季東亞上空的東亞大槽強(qiáng)度比常年偏弱,不利于寒潮的爆發(fā),這說明了在El Nio年冬季東亞地區(qū)的寒潮偏弱的原因。
到了后一個(gè)年代,阿拉斯加上空的脊也有東移現(xiàn)象,且其東移比70年代末以前更為明顯。東西伯利亞上空的極渦也有所加強(qiáng),但加強(qiáng)不如70年代末以前那么明顯,這一點(diǎn)在敏感試驗(yàn)和控制試驗(yàn)的差值圖上反映的更清晰。ENSO暖位相對貝加爾湖附近脊的影響不再有南北差異,而是一致增強(qiáng)。烏拉爾山以西的槽明顯加強(qiáng),而東亞大槽偏弱不明顯。胡桂芳等(2011)利用Nino3區(qū)海溫變化特征指數(shù)Issta研究了春季東亞大氣環(huán)流對Nino3區(qū)海溫變化的響應(yīng)及其年代際變化,發(fā)現(xiàn)東亞大氣環(huán)流對Issta升高(即El Nio發(fā)展階段)的響應(yīng)在大氣環(huán)流躍變前后有著基本一致的特征,只是在環(huán)流躍變后響應(yīng)的程度有所減弱。這種響應(yīng)程度的變化正好延續(xù)了冬季東亞大氣環(huán)流對不同年代ENSO暖事件的響應(yīng)變化。從500 hPa高度場差值分布(圖4)中可以發(fā)現(xiàn),在70年代末以前的海溫背景場作用下,ENSO暖位相激發(fā)了較弱的PNA型異常環(huán)流,到了70年代末以后,激發(fā)的PNA型異常環(huán)流更為明顯,這與診斷分析結(jié)果相一致。同時(shí),不管是在哪個(gè)年代的海溫背景場強(qiáng)迫下,ENSO暖位相引起低緯度大氣環(huán)流的變化不明顯,而對中高緯度大氣環(huán)流的變化則有較強(qiáng)的作用,特別是在70年代末以后,這種加強(qiáng)作用更為顯著。
3.4 高空風(fēng)場特征
在模擬的全球200 hPa風(fēng)場差值(圖5)上,兩個(gè)年代El Nio年青藏高原南側(cè)的南支西風(fēng)均比常年偏強(qiáng),為一致的西風(fēng)異常,這表明El Nio年南支西風(fēng)擾動強(qiáng)并且比較活躍,這與陶詩言和張慶云(1998)的研究結(jié)果一致。Horel and Wallace(1981)在研究中發(fā)現(xiàn),當(dāng)赤道東太平洋海溫異常增暖時(shí),Hadley環(huán)流的上升支有更多的角動量帶到中緯度,增強(qiáng)了中緯度的西風(fēng)強(qiáng)度。同時(shí)高層赤道兩側(cè)形成強(qiáng)大的反氣旋環(huán)流,于是在中緯度強(qiáng)西風(fēng)的北側(cè)出現(xiàn)強(qiáng)大的氣旋環(huán)流,進(jìn)而產(chǎn)生影響北美氣候異常的PNA型異常環(huán)流。模擬的200 hPa風(fēng)場異常(圖5)確實(shí)出現(xiàn)了赤道以北的反氣旋和中緯東太平洋的氣旋性環(huán)流。并且在后一個(gè)年代際背景場下模擬的反氣旋性環(huán)流比前一個(gè)年代際背景場下模擬的影響范圍更大,從而使得在中緯度出現(xiàn)的氣旋性環(huán)流也比較大,PNA型異常環(huán)流偏強(qiáng),ENSO對西半球大氣環(huán)流的影響偏大。
此外,菲律賓海上空出現(xiàn)了氣旋性異常環(huán)流,作為赤道中、東太平洋上空和亞洲東北部上空的反氣旋性異常環(huán)流的橋梁,形成一個(gè)從赤道中、東太平洋出發(fā),向極、向西傳播的波列,即Wang et al.(2000)提出的ENSO影響東亞氣候的太平洋—東亞型遙相關(guān)。而在70年代末以后的背景場作用下的大氣環(huán)流異常場中,這種波列已不明顯,這也可以解釋70年代末以后,東半球尤其是亞洲東北部大氣環(huán)流異常受ENSO影響明顯減小的現(xiàn)象。
利用整編的全球海面溫度資料強(qiáng)迫一個(gè)全球氣候模式CCM3,模擬結(jié)果表明CCM3能基本模擬出ENSO暖位相引起的大氣環(huán)流變化;同時(shí)對不同年代ENSO與北半球冬季大氣環(huán)流異常的關(guān)系,即在不同海溫背景場下,ENSO與北半球冬季大氣環(huán)流異常的關(guān)系變化,模式也基本重現(xiàn)了再分析資料診斷的結(jié)果,得出的主要結(jié)論如下:
1)在海平面氣壓模擬上,20世紀(jì)70年代末之后的平均海溫背景下,El Nino對阿留申低壓的加強(qiáng)作用較70年代末之前要明顯得多;而對蒙古高壓的作用從70年代末之前的輕微減弱變?yōu)槊黠@加強(qiáng)。
2)低層風(fēng)場和中層高度場模擬結(jié)果都表明,70年代末以后,ENSO對東亞大槽和東亞冬季風(fēng)的減弱作用不再顯著,甚至?xí)胁惶黠@的增強(qiáng)。
3)模擬的中層高度場和高空風(fēng)場都顯示,70年代末以后,由ENSO激發(fā)出的西半球太平洋—北美地區(qū)PNA型異常環(huán)流則有明顯加強(qiáng)。
雖然數(shù)值模式在一定程度上重現(xiàn)了診斷分析的結(jié)果,但不同年代ENSO事件對北半球冬季大氣環(huán)流異常的影響機(jī)制仍不清楚,需要通過設(shè)計(jì)更完善的數(shù)值試驗(yàn)來做進(jìn)一步的研究。另外,近年的研究發(fā)現(xiàn)不同類型的El Nio事件將會對大氣環(huán)流產(chǎn)生不同的影響(Yuan and Yang,2012;祁莉等,2014),都是今后需要進(jìn)一步研究的內(nèi)容。
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(責(zé)任編輯:孫寧)
Numerical simulation of interdecadal relationship between ENSO and Northern winter atmospheric circulation anomalies
CAO Yan-yan1,GUO Pin-wen2,WANG Wu-jun1
(1.Fenghua Meteorological Bureau,Fenghua 315500,China;2.School of Atmospheric Sciences,NUIST,Nanjing 210044,China)
Different responses of Northern winter atmospheric circulation to ENSO events are simulated under different surface sea temperature(SST) forcings using NCAR/CCM3 model.Comparison between simulated results and diagnostic results indicates that the model can simulate the response of Northern winter atmospheric circulation to ENSO events under different SST forcings.The simulated results are agree with the diagnostic results.Under SST forcing after the late 1970s,the strengthening action of El Nio events on Aleutian low is more obvious.Mongolian high is slightly weakened by El Nio events before the late 1970s,but it is markedly strengthened after the late 1970s.After the late 1970s,the strength of ENSO events becomes larger,but the abated effect of ENSO on East Asian trough and East Asian winter monsoon is not clear,and PNA pattern is obviously strengthened by El Nio events.
ENSO;winter atmospheric circulation;interdecadal variation;numerical simulation
2014-03-12;改回日期:2014-11-12
浙江省氣象局科技計(jì)劃項(xiàng)目(2011YB11)
曹艷艷,工程師,研究方向?yàn)槎唐跉夂蝾A(yù)測,13857487126@139.com.
10.13878/j.cnki.dqkxxb.20140312001.
1674-7097(2015)02-0205-08
P732
A
10.13878/j.cnki.dqkxxb.20140312001
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Cao Yan-yan,Guo Pin-wen,Wang Wu-jun.2015.Numerical simulation of interdecadal relationship between ENSO and Northern winter atmospheric circulation anomalies[J].Trans Atmos Sci,38(2):205-212.(in Chinese).