青藏高原冬春积雪对西北太平洋快速增强热带气旋频数的影响

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热带气旋(Tropical cyclone;TC)快速增强(Rapid intensification;RI)一直是热带气旋强度预报的重难点。以往的研究主要侧重于海温遥相关对快速增强热带气旋(RITC)的影响,然而陆面过程对RITC活动的影响并无人涉及。青藏高原作为陆地表面最敏感的区域,可通过热力和动力作用影响全球天气气候。本文分析了采用积雪深度资料,分析东部青藏高原冬春季节积雪深度(TPSD)与夏秋季节RITC频数之间的联系,并从太平洋和印度洋海温的反馈过程入手,揭示TPSD如何影响RITC活动,提出可能的物理机制。结论如下:(1)指出了21世纪初冬春TPSD与台风盛季RITC频数之间的关系显著增强:2000-2014年TPSD的增加会预示着夏秋季节RITC频数显著减少。而1979-1999年TPSD与RITC频数的关系不显著。大尺度环境场的响应可以揭示TPSD调制RITC频数的途径,其中最重要的是低层相对涡度和垂直运动的变化。两类GPI异常分布与TC活动特征的合成分析表明TPSD也可以通过调制TC生成位置和盛行路径变化来影响RITC频数。太平洋经向型海温(PMM)异常对TPSD的响应增强以及印度洋偶极子模态的转变是2000年后TPSD影响RITC活动的关键。(2)揭示了冬春TPSD可通过调控急流触发PMM型海温模态来影响RITC频数的物理过程:2000-2014年,当TPSD增加时,在盛行急流的平流和动力的共同作用下,副热带东太平洋低层出现反气旋异常。在异常反气旋环流的南侧出现东北风异常,在风-蒸发-反馈和冷平流作用下冷却副热带东太平洋海温,形成的PMM型海温异常。PMM型冷海温异常激发Gill型西传罗斯贝波导致西北太平洋上空出现异常反气旋,抑制了RITC发生发展。TPSD减少时出现的情况则相反。由于1979-1999年期间TPSD与PMM相关性较弱,因此TPSD与RITC频数之间的关系较弱。TPSD与RITC关系的年代际变化主要归因于盛行西风急流的年代际迁移,这可能对海温异常多年代际变化的响应。这些变化导致TPSD和PMM之间的关系发生变化。(3)揭示了冬春TPSD对印度洋海温模态季节演变的重要影响,进一步说明了TPSD在印度洋海温与RITC频数物理关联的调控作用:深厚的高原积雪阻碍了西伸的南亚高压,利用热带纬向环流的变化加强了热带印度洋上空的对流活动。印度洋对流运动释放的潜热激发Gill型响应导致了全海域热带印度洋海温冷异常。在随后的季风季节,较弱的季风环流使西印度洋增暖,从而有利于触发正位相印度洋偶极子(IOD)模态。与TPSD相关联的热带印度洋海温演变削弱了台风盛季RITC频数与春季热带印度洋海温的关系。当TPSD信号消失后,我们发现春季热带印度洋海温与RITC频数以及相应的大尺度环境因子之间存在显著的联系。以上的研究结果深化海-陆-气相互作用在台风气候领域的认识,并为台风强度变化的季节预报提供参考,强调了海气耦合对青藏高原热强迫的重要性。
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