近海复杂动力条件驱动下生境季节性变化过程的数值模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-38页 |
1.1研究背景及意义 | 第19-22页 |
1.2 国内外相关工作研究进展 | 第22-36页 |
1.2.1 三维海洋动力模型研究进展 | 第24-26页 |
1.2.2 海洋水体输运过程研究进展 | 第26-27页 |
1.2.3 海洋生态模型研究进展 | 第27-32页 |
1.2.4 海洋卫星遥感数据研究进展 | 第32-35页 |
1.2.5 中国北部近海生态环境观测特征研究进展 | 第35-36页 |
1.3 本文的主要研究思路 | 第36-38页 |
2 数值模型 | 第38-59页 |
2.1 ROMS数值模型特点及优势 | 第38-54页 |
2.1.1 动力和热力学控制方程 | 第39-41页 |
2.1.2 湍流闭合模型 | 第41-42页 |
2.1.3 边界条件 | 第42-45页 |
2.1.4 坐标系统 | 第45-52页 |
2.1.5 数值解决方法 | 第52页 |
2.1.6 模态分离技术 | 第52-54页 |
2.2 生态模型 | 第54-56页 |
2.2.1 生态过程描述 | 第55页 |
2.2.2 能量因素 | 第55-56页 |
2.2.3 转化作用 | 第56页 |
2.3 耦合模型技术路线 | 第56-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
3 中国北部近海生态动力数学模型配置及验证 | 第59-78页 |
3.1 动力模型配置 | 第59-63页 |
3.1.1 模拟区域分析 | 第59-60页 |
3.1.2 网格和计算步长 | 第60-61页 |
3.1.3 边界条件 | 第61-63页 |
3.1.4 涡动粘性系数和扩散系数 | 第63页 |
3.1.5 初始场 | 第63页 |
3.2 生态模型配置 | 第63-65页 |
3.2.1 耦合方式 | 第63-64页 |
3.2.2 边界条件和初始场 | 第64页 |
3.2.3 重要参数说明 | 第64-65页 |
3.3 计算结果验证 | 第65-77页 |
3.3.1 潮波传播分布 | 第65-68页 |
3.3.2 海表温度分布 | 第68-76页 |
3.3.3 叶绿素浓度过程 | 第76-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-78页 |
4 南黄海环流结构和动力场特性的数值模拟 | 第78-89页 |
4.1 区域特征 | 第78-79页 |
4.2 模型设置及验证 | 第79-82页 |
4.3 结果与讨论 | 第82-88页 |
4.3.1 水平环流系统 | 第82-83页 |
4.3.2 垂向环流和密度分层结构 | 第83-85页 |
4.3.3 上升流平面分布 | 第85-86页 |
4.3.4 温度锋面分布 | 第86-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
5 粒子追踪法在近岸环流物质输运中的数值研究 | 第89-100页 |
5.1 数值模型描述 | 第89页 |
5.2 数值对比试验 | 第89-99页 |
5.2.1 背景工况 | 第91-94页 |
5.2.2 风场对垂向环流结构的影响 | 第94-96页 |
5.2.3 锋面对垂向环流结构的影响 | 第96-99页 |
5.3 本章小结 | 第99-100页 |
6 黄渤海表层叶绿素浓度及影响因素的数值研究 | 第100-113页 |
6.1 生态模式描述及主要生态因子取值 | 第100-102页 |
6.2 表层叶绿素浓度季节分布 | 第102-105页 |
6.3 不同站点深度的叶绿素浓度变化过程 | 第105-107页 |
6.4 叶绿素和营养盐浓度的响应过程 | 第107-108页 |
6.5 不同站点深度的温度垂向分布 | 第108-111页 |
6.6 垂向断面温度跃层结构的季节变化 | 第111-112页 |
6.7 本章小结 | 第112-113页 |
7 结论与展望 | 第113-116页 |
7.1 结论 | 第113-114页 |
7.2 创新点 | 第114-115页 |
7.3 展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-129页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |