摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
符号说明 | 第16-24页 |
第一篇 热带大气季节内振荡理论模型研究 | 第24-96页 |
第1章 绪论 | 第25-54页 |
1.1 什么是热带大气季节内振荡? | 第25-37页 |
1.1.1 宽频性 | 第28-29页 |
1.1.2 行星尺度 | 第29-30页 |
1.1.3 缓慢东传 | 第30-31页 |
1.1.4 频散特征 | 第31-32页 |
1.1.5 对流-环流耦合 | 第32-33页 |
1.1.6 西倾垂直结构 | 第33-34页 |
1.1.7 多尺度结构 | 第34页 |
1.1.8 区域选择性 | 第34-35页 |
1.1.9 季节变化 | 第35页 |
1.1.10 年际变率 | 第35-37页 |
1.2 热带大气季节内振荡的研究意义 | 第37-40页 |
1.3 热带大气季节内振荡的理论研究回顾 | 第40-52页 |
1.3.1 Kelvin波动-CISK机制 | 第40-41页 |
1.3.2 蒸发-风反馈机制 | 第41-42页 |
1.3.3 边界层摩擦辐合机制 | 第42-44页 |
1.3.4 多尺度相互作用机理 | 第44-47页 |
1.3.5 “水汽模”理论 | 第47-49页 |
1.3.6 海洋-大气相互作用机制 | 第49-50页 |
1.3.7 BSISO相关理论研究 | 第50-52页 |
1.4 拟解决的科学问题 | 第52页 |
1.5 研究工具、方法、基本思路以及章节安排 | 第52-54页 |
1.5.1 MJO行星尺度选择 | 第53页 |
1.5.2 章节安排 | 第53-54页 |
第2章 海洋-大气耦合模式框架介绍 | 第54-63页 |
2.1 线性模式框架推导 | 第54-63页 |
2.1.1 两层半大气模式 | 第54-58页 |
2.1.2 两层半海洋模式 | 第58-63页 |
第3章 热带大气季节内振荡的行星尺度选择 | 第63-93页 |
3.1 海气耦合动力水汽模型 | 第63-70页 |
3.1.1 ASDM模式物理 | 第65-67页 |
3.1.2 基本态设置 | 第67-68页 |
3.1.3 对流降水参数化 | 第68-69页 |
3.1.4 数值离散和试验策略 | 第69-70页 |
3.2 纬向均匀背景态 | 第70-85页 |
3.2.1 MJO模拟 | 第71-75页 |
3.2.2 MJO行星尺度选择 | 第75-81页 |
3.2.3 敏感性试验 | 第81-85页 |
3.3 暖池背景态 | 第85-90页 |
3.3.1 MJO模拟 | 第85-87页 |
3.3.2 MJO行星尺度选择 | 第87-90页 |
3.3.3 敏感性试验 | 第90页 |
3.4 本章小结与讨论 | 第90-93页 |
第4章 第一篇工作总结 | 第93-96页 |
4.1 工作总结与讨论 | 第94-95页 |
4.2 工作创新性 | 第95页 |
4.3 工作展望 | 第95-96页 |
第二篇 原发性MJO事件爆发的最优前期征兆 | 第96-270页 |
第1章 绪论 | 第97-116页 |
1.1 什么是原发型MJO事件? | 第97-101页 |
1.2 研究MJO触发的科学意义与价值 | 第101页 |
1.3 MJO可预报性研究回顾 | 第101-104页 |
1.3.1 基于统计方法的MJO预报回顾 | 第102-103页 |
1.3.2 基于数值模式方法的MJO预报回顾 | 第103-104页 |
1.3.3 国内MJO预报进展回顾 | 第104页 |
1.4 MJO事件触发机理的研究回顾 | 第104-113页 |
1.4.1 上游环航Kelvin波模态 | 第104-105页 |
1.4.2 下游干Rossby理论 | 第105-106页 |
1.4.3 局地的“Recharge-Discharge”机制 | 第106-107页 |
1.4.4 热带高频天气尺度反馈作用 | 第107-108页 |
1.4.5 海-气相互作用理论 | 第108-110页 |
1.4.6 热带-热带外相互作用机制 | 第110-112页 |
1.4.7 随机强迫理论 | 第112-113页 |
1.5 拟解决的科学问题 | 第113-114页 |
1.6 研究工具,方法思路和章节安排 | 第114-116页 |
第2章 UH CGCM与观测和再分析资料 | 第116-122页 |
2.1 引言 | 第116页 |
2.2 UH CGCM介绍 | 第116-121页 |
2.2.1 ECHAM-4 大气总环流模式 | 第116-119页 |
2.2.2 中等复杂程度上层海洋模式 | 第119-121页 |
2.2.3 耦合方案 | 第121页 |
2.3 观测和再分析资料介绍 | 第121-122页 |
第3章 UH CGCM中 MJO模拟能力的诊断 | 第122-145页 |
3.1 诊断策略 | 第122页 |
3.2 基于CLIVAR MJOWG的 MJO统计学诊断 | 第122-139页 |
3.2.1 平均态的模拟 | 第122-126页 |
3.2.2 一级MJO模拟诊断 | 第126-129页 |
3.2.3 二级MJO模拟诊断 | 第129-139页 |
3.3 基于动力学的诊断 | 第139-145页 |
3.3.1 边界层水汽辐合水平结构和东传 | 第139-142页 |
3.3.2 低层环流的纬向不对称 | 第142-145页 |
第4章 原发型与继发型MJO事件 | 第145-169页 |
4.1 引言 | 第145-146页 |
4.2 数据和方法 | 第146-150页 |
4.2.1 数据和数据处理 | 第146-147页 |
4.2.2 MJO事件挑选原则 | 第147页 |
4.2.3 原发型与继发型MJO事件挑选原则 | 第147-150页 |
4.2.4 合成分析与显著性检验 | 第150页 |
4.3 原发型与继发型MJO事件的模拟 | 第150-158页 |
4.4 原发型MJO事件触发的季节变化 | 第158-167页 |
4.5 本章小结与讨论 | 第167-169页 |
第5章 基于CNOP的非线性方法框架 | 第169-206页 |
5.1 引言 | 第169-170页 |
5.2 条件非线性最优扰动(CNOP)方法介绍 | 第170-179页 |
5.2.1 非线性方法的必要性 | 第170-171页 |
5.2.2 条件非线性最优扰动(CNOP) | 第171-172页 |
5.2.3 CNOP的求解方法 | 第172-177页 |
5.2.4 CNOP与线性最优扰动的区别 | 第177-179页 |
5.3 基于CNOP的非线性方法框架 | 第179-203页 |
5.3.1 Non-MJO参考态的选取 | 第179-183页 |
5.3.2 MJO事件触发的定义 | 第183-189页 |
5.3.3 目标函数的定义 | 第189-198页 |
5.3.4 非线性优化问题的构建 | 第198页 |
5.3.5 基于经验正交函数(EOF)分解的空间降维 | 第198-200页 |
5.3.6 基于差分进化(DE)算法的CNOP求解技术 | 第200-203页 |
5.4 全局最优的检验和数值实验方案 | 第203-205页 |
5.5 本章小结与讨论 | 第205-206页 |
第6章 原发型MJO事件爆发的最优前期征兆 | 第206-239页 |
6.1 引言 | 第206页 |
6.2 原发型MJO事件触发的最优前期征兆 | 第206-219页 |
6.2.1 原发型MJO事件触发和传播的模拟 | 第206-207页 |
6.2.2 最优前期征兆的三维结构 | 第207-210页 |
6.2.3 水汽CNOP验证:模式数据和观测资料分析 | 第210-219页 |
6.3 水汽CNOP导致原发型MJO事件的触发 | 第219-226页 |
6.3.1 纬向波数-频率方差谱分析 | 第219-221页 |
6.3.2 OMI与 RMM指数演变 | 第221-223页 |
6.3.3 对流与环流的时空演变 | 第223-226页 |
6.4 原发型MJO事件触发的机制分析 | 第226-235页 |
6.4.1 水汽收支诊断方程 | 第228-229页 |
6.4.2 水汽收支诊断分析 | 第229-235页 |
6.5 本章小结与讨论 | 第235-239页 |
第7章 海-气相互作用对原发型MJO事件触发的重要性 | 第239-265页 |
7.1 引言 | 第239-251页 |
7.1.1 MJO强迫 | 第240-246页 |
7.1.2 海洋响应 | 第246-249页 |
7.1.3 海洋反馈 | 第249-251页 |
7.2 数据和方法 | 第251-252页 |
7.3 海-气相互作用对原发型MJO事件触发的重要性 | 第252-257页 |
7.4 海洋混合层热收支诊断分析 | 第257-262页 |
7.5 本章小结与讨论 | 第262-265页 |
第8章 第二篇工作总结 | 第265-270页 |
8.1 工作总结与讨论 | 第265-268页 |
8.2 工作创新性 | 第268-269页 |
8.3 工作展望 | 第269-270页 |
参考文献 | 第270-308页 |
附录1 英文缩写一览表 | 第308-312页 |
致谢 | 第312-315页 |
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第315-316页 |