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非线性水汽—对流和海洋反馈在MJO事件形成中的作用

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

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