【摘 要】
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本研究利用WRF-Chem区域大气化学模式,在不同大小的区域内对东亚夏季气溶胶效应进行了数值模拟研究,重点关注了气溶胶效应对模拟区域大小的敏感性,这是前人研究中没有重视的一个问题。首先,区域大小对模拟的背景环流场有显著影响,在小区域模拟中,边界强迫较强,模拟与观测吻合较好,而当模拟区域增大时,其边界偏差以及内部变异性使得模拟的西太平洋副热带高压东退,东亚夏季风减弱,环流系统向南偏移,从而导致了中国
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本研究利用WRF-Chem区域大气化学模式,在不同大小的区域内对东亚夏季气溶胶效应进行了数值模拟研究,重点关注了气溶胶效应对模拟区域大小的敏感性,这是前人研究中没有重视的一个问题。首先,区域大小对模拟的背景环流场有显著影响,在小区域模拟中,边界强迫较强,模拟与观测吻合较好,而当模拟区域增大时,其边界偏差以及内部变异性使得模拟的西太平洋副热带高压东退,东亚夏季风减弱,环流系统向南偏移,从而导致了中国南部的降水减少以及邻近海域降水增多。在大区域模拟中,环流系统的变化导致中国南方气溶胶增加,北方气溶胶减少,以及水汽经向传输减弱。中国北方气溶胶和水汽的减少导致了气溶胶含水量的锐减,使得与之相关的AOD(Aerosol Optical Depth,气溶胶光学厚度)下降,进而造成了大区域和小区域的模拟中气溶胶诱导的辐射收支在北方的差异。在气溶胶的气候效应方面,在小区域模拟中,气溶胶辐射特性以及气溶胶诱发的云量增多导致地面降温,减小了海陆热力差异,使得西南季风减弱,在中国南部和北部造成了上升和下沉气流异常,而在中部则有一微弱补偿上升气流异常。上升气流异常对应地面此区域负降水异常,下沉气流异常对应地面此区域正降水异常,因此在中国东部,气溶胶引起的降水变化呈现“+-+-+”的分布。季风减弱带来降水潜热释放的减少,使得整个东亚上空的温度降低,造成中国中部上空出现一个冷却中心,进一步减弱了东亚夏季风。小区域模拟中,气溶胶-辐射相互作用使得中国南部陆地上的季风减弱,而在海面上造成的季风增强与气溶胶-云相互作用造成的海面季风减弱相抵消,最终造成了陆地上西南季风减弱,而在海上季风变化不大。气溶胶-云相互作用通过改变云量及云分布对陆面温度有很大的影响,而与陆面温度相关的湍流混合加热和与气溶胶吸收性相关的辐射加热,是影响北部环流的重要因素。在大区域模拟中,气溶胶引起东亚夏季风减弱的机制是一致的,但是由于背景环流场的不同以及边界的限制,气溶胶诱导的降水和环流变化与小区域相比,南部更加偏南,北部更加偏北,整体降水异常分布仍呈现出“+-+-+”的模式。
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