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近几十年,进入到上对流层、平流层区域的火山气溶胶对天气和气候的影响受到了广泛的关注。亚洲夏季风环流是北半球显著的环流系统,研究其对火山气溶胶的传输、交换过程的影响,对于探究火山气溶胶的分布和潜在的气候效应具有重要意义。
南海夏季风是连接亚澳季风各子系统的关键桥梁纽带,也是影响东亚和东南亚等地区气候异常的重要因子。南海夏季风爆发标志着东亚夏季风和西北太平洋夏季风开始建立,以及这些区域主雨季的来临。南海夏季风撤退则标志着东亚大气环流自夏季型向冬季型的调整和主雨季的结束。
青藏高原因其特殊的地形和地貌特征,是气候变化研究的一个重要区域。研究发现,历史时期的某些火山喷发事件对青藏高原夏季气温具有冷却效应。然而,纵观历史时期多次火山事件在青藏高原夏季气温重建中的“印迹”会发现,火山喷发对青藏高原夏季气温的冷却效应不仅时强时弱、而且时有时无。对于这一现象的原因尚不清楚。
贝加尔湖南部至中国东北的广大区域位于东亚夏季风区的过渡带,是干旱区和半干旱区的交界处,生态系统复杂。这里人口众多,畜牧、农业等生产、社会活动频繁。近年来,由降水偏少带来的干旱、沙尘和火灾给这里造成了巨大的生态和经济损失。关注该地区降水的影响因子可以帮助我们其提高预报性,有助于减少由降水异常带来的损失。
西太副高(副高)和东亚急流(急流)作为东亚夏季风系统的重要成员,其年际变化对东亚夏季降水有十分重要的影响,这是目前短期气候预测的重要基础之一。
印度夏季风覆盖了人口稠密的南亚地区,其在6–9月带来的降水占全年降水总量的70%,对当地的农业生产和社会经济发展有重要的影响,因此印度夏季风的变化会影响印度地区十几亿人口的生活生产。自20世纪30年代,英国Walker爵士发现大气的南方涛动(后与厄尔尼诺、拉尼娜联系起来,合称ENSO)和印度夏季风降水的异常存在密切的关系之后,ENSO被认为是影响印度夏季风的重要因子,随后基于物理过程的气候经验预测...
作为亚洲十多条重要河流的发源地,青藏高原因其在水资源中的重要性而被誉为“亚洲水塔”。降水是青藏高原水循环的最为重要一环。高原降水存在显著的年际变化,针对观测资料相对较多的青藏高原中东部地区,此前科学界研究发现影响该地区夏季平均降水的主要气候因子为北大西洋涛动,同时认为厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)对高原降水的影响不显著。
亚洲夏季风(ASM)反气旋环流是对流层空气进入平流层的一个重要输送通道,中科院大气物理所LAGEO自2009年起在青藏高原典型测站开展大气臭氧、水汽和粒子垂直探空观测(SWOP)实验。团队成员与德国于利希研究中心开展合作,利用SWOP观测数据及拉格朗日轨迹模式,研究发现西太平洋台风系统中的深对流输送海洋大气边界层低臭氧浓度空气进入对流层上部与平流层下部区域(UTLS),然后经过长距离水平输送后进入...
青藏高原被誉为“亚洲水塔”,其大气水循环过程对区域及全球气候都有着重要影响。降水再循环率是大气水循环的关键指标,意为局地蒸发的水汽对降水的贡献率,反映了该区域陆气相互作用的强度。
东亚夏季风的年际变率受到海洋和陆地热力强迫的共同影响。青藏高原的热力反馈是如何调控东亚夏季风对全球海表温度异常的响应呢?中国科学院大气物理研究所和新加坡国立大学的科学家最新的研究解决了该问题,成果发表在Journal of Geophysical Research: Atmospheres。
青藏高原位于副热带欧亚大陆的中东部,平均海拔超过4000m,是海拔最高的高原,素有“世界屋脊”,“亚洲水塔”和“地球第三极”的美誉(图1)。同时,高原的热力强迫和机械强迫对亚洲季风系统的形成具有重要作用,并对周边地区乃至全球的水资源及生态系统产生重大影响。
巴基斯坦降水比较稀少,年降水量小于250毫米的地区占全国总面积的四分之三以上。巴基斯坦的农业人口约占全国人口的66.5%,降水对农业发展有重大意义。因此,巴基斯坦是一个对降水变化非常敏感的国家。
中科院大气物理研究所与中科院空天信息创新研究院等单位合作,于2018–2019年先后在青藏高原格尔木和大柴旦开展三期基于长航时平流层高空气球的原位平飘大气综合观测试验(图1),气溶胶廓线为其重要测量要素之一。联合实验搭载POPS气溶胶粒子计数器观测和拉格朗日粒子扩散模式MPTRAC,大气所中层大气与全球环境探测重点实验室张金强博士和吴雪博士等开展了ATAL气溶胶粒子特征的研究。结果表明,ATAL的...
夏季极端高温对人类健康、生态系统和基础设施有广泛的影响。昼夜都呈现异常高温的极端事件的影响更大。为此,中国科学院大气物理研究所与中国气象科学研究院以及英国爱丁堡大学的合作团队将夏季期间昼夜温度均高于当日历史记录的第90百分位者定义为复合型极端高温事件,开展了首个此类极端事件的长期变化归因和预估研究。
夏季极端高温对人类健康、生态系统和基础设施有广泛的影响。昼夜都呈现异常高温的极端事件的影响更大。为此,中国科学院大气物理研究所与中国气象科学研究院以及英国爱丁堡大学的合作团队将夏季期间昼夜温度均高于当日历史记录的第90百分位者定义为复合型极端高温事件,开展了首个此类极端事件的长期变化归因和预估研究。

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