中文摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 全球增暖的气候背景 | 第14-16页 |
1.2 气候突变的时间尺度 | 第16-17页 |
1.3 气候突变的研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 气候突变的分类 | 第18-19页 |
1.3.2 气候突变的检测方法 | 第19页 |
1.3.3 气候突变的前兆信号研究 | 第19-22页 |
1.4 气候突变过程概念的提出 | 第22-24页 |
1.5 科学问题的提出 | 第24页 |
1.6 研究内容与章节安排 | 第24-26页 |
1.7 论文的创新性 | 第26-28页 |
第二章 方法与数据 | 第28-48页 |
2.1 气候突变过程识别新方法 | 第28-37页 |
2.1.1 logistic模型 | 第28-29页 |
2.1.2 logistic模型的广义势函数 | 第29-30页 |
2.1.3 气候突变过程分析方法:通过回归获得参数 | 第30-33页 |
2.1.4 气候突变过程分析方法:基于窗口滑动检测 | 第33-37页 |
2.2 太平洋年代际振荡指数的突变过程检测 | 第37-42页 |
2.2.1 近百年来PDO序列突变的确立 | 第38-39页 |
2.2.2 气候系统所在状态的统计特征 | 第39-40页 |
2.2.3 基于“始-末”状态相图的突变过程再现 | 第40-42页 |
2.3 基于温度盐度的海水热含量的计算方法 | 第42-46页 |
2.3.1 定压比项的计算 | 第43-44页 |
2.3.2 密度项的计算 | 第44-45页 |
2.3.3 压强项的计算 | 第45页 |
2.3.4 热含量的垂直廓线 | 第45-46页 |
2.4 数据说明 | 第46-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 全球大气温度的突变与突变过程 | 第48-62页 |
3.1 1979-2012年的气温突变演化特征 | 第48-52页 |
3.1.1 突变开始时刻统计 | 第48-49页 |
3.1.2 不同时期、垂直方向突变的演化分布 | 第49-51页 |
3.1.3 不同时期突变过程中的稳定性程度 | 第51-52页 |
3.2 1948-2012年的气温突变统计特征 | 第52-55页 |
3.2.1 突变开始时刻统计 | 第53页 |
3.2.2 开始时刻的经/纬向-高度剖面 | 第53-54页 |
3.2.3 持续时间的经/纬向-高度剖面 | 第54-55页 |
3.2.4 突变持续时间的统计特征 | 第55页 |
3.3 基于 500hPa温度场的突变过程研究 | 第55-60页 |
3.3.1 全球格点突变开始时刻统计规律及空间分布 | 第55-57页 |
3.3.2 不同突变时期,温度的突变幅度分布规律 | 第57-58页 |
3.3.3 突变持续时间的统计规律 | 第58-59页 |
3.3.4 突变检测过程中不稳定性探讨 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 全球海表温度的突变与突变过程 | 第62-76页 |
4.1 近百年来全球海表温度的几次突变 | 第62-72页 |
4.1.1 基于不同开始/结束时刻的突变 | 第62-65页 |
4.1.2 突变时间序列变化情况 | 第65-66页 |
4.1.3 突变持续时间的空间分布 | 第66-68页 |
4.1.4 突变幅度的空间分布 | 第68-69页 |
4.1.5 稳定性参数的统计特征 | 第69-70页 |
4.1.6 数值试验对空间格点突变概率 1%的论证 | 第70-72页 |
4.2 全球海表温度突变过程参数 | 第72-74页 |
4.2.1 突变系统的多稳态/双稳态特征 | 第72页 |
4.2.2 突变变率、变化幅度以及混沌参数之间的定性关系 | 第72-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 全球海水热含量的时空变化特征 | 第76-100页 |
5.1 全球海水热含量的趋势分布 | 第76-85页 |
5.1.1 全球热含量空间分布及趋势分布 | 第76-79页 |
5.1.2 不同深度热含量空间分布 | 第79-81页 |
5.1.3 不同深度热含量趋势分布 | 第81-85页 |
5.2 不同深度不同海洋热含量的时间尺度 | 第85-93页 |
5.2.1 不同洋热含量的多时间尺度特征 | 第85-86页 |
5.2.2 不同深度热含量的多时间尺度特征 | 第86-88页 |
5.2.3 不同洋、逐层热含量的多时间尺度特征 | 第88-89页 |
5.2.4 不同深度热含量占总体热含量的比例 | 第89-91页 |
5.2.5 不同洋、不同深度热含量的比例 | 第91-93页 |
5.3 全球海水热含量的垂直分布 | 第93-98页 |
5.3.1 热含量垂直分布随时间演化 | 第93-94页 |
5.3.2 热含量垂直分布的纬向差异 | 第94-96页 |
5.3.3 热量在垂直方向上的输送随时间的演化 | 第96-97页 |
5.3.4 构建热量传输概念模型图 | 第97-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 热带太平洋温盐对海气系统突变的指示作用 | 第100-108页 |
6.1 热带太平洋海表温度变化特征 | 第100-102页 |
6.2 热带太平洋海气相互作用 | 第102-105页 |
6.2.1 海表温度及海平面气压的年代际变化特征 | 第102-103页 |
6.2.2 水平风场和垂直风场的年代际变化特征 | 第103-104页 |
6.2.3 降水与盐度的年代际变化特征 | 第104-105页 |
6.3 基于温盐循环对海气系统突变的指示作用 | 第105-106页 |
6.4. 本章小结 | 第106-108页 |
第七章 基于突变过程的气候序列转折点位置的预判 | 第108-116页 |
7.1 气候序列转折点位置预判方法的研制 | 第108-109页 |
7.2 气候突变过程分析方法对PDO指数的识别 | 第109-111页 |
7.3 典型年突变的确定 | 第111-112页 |
7.4 典型年突变参数的确定 | 第112-114页 |
7.5 PDO转折位置预判示意 | 第114-115页 |
7.6 本章小结 | 第115-116页 |
第八章 总结与展望 | 第116-120页 |
8.1 全文总结 | 第116-118页 |
8.2 讨论与展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-128页 |
在学期间的研究成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-132页 |