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基于Argo剖面的全球热带大洋绝对地转流及北太平洋热、盐输运

致谢第4-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 研究现状第13-18页
        1.2.1 地转流的计算第13-14页
        1.2.2 Sverdrup大洋环流理论的诊断第14-15页
        1.2.3 经向热输运的平均态结构及其季节变化第15-17页
        1.2.4 经向盐输运的平均态结构及其季节变化第17-18页
    1.3 本文的研究内容第18-20页
第二章 数据介绍与计算方法第20-26页
    2.1 数据介绍第20-22页
        2.1.1 温盐数据第20页
        2.1.2 风场数据第20-21页
        2.1.3 卫星高度计、OSCAR和锚碇海流计等数据第21页
        2.1.4 OFES模式数据第21-22页
        2.1.5 其他数据第22页
    2.2 计算方法第22-25页
        2.2.1 P矢量绝对地转流计算方法第22-23页
        2.2.2 表层Ekman流计算方法第23页
        2.2.3 自由度的估计方法第23页
        2.2.4 地转体积输运与Sverdrup输运、Ekman输运计算方法第23-24页
        2.2.5 斜压和地形起伏的联合效应(The joint effect of baroclinicity and relief of thebottom—JEBAR)第24页
        2.2.6 涡旋动能(Eddy kinetic energy, EKE)计算方法第24页
        2.2.7 经向热输运与经向盐输运的计算方法第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第三章 绝对地转流的计算与分析第26-47页
    3.1 P矢量绝对地转流的计算及误差估计第26-28页
    3.2 P矢量绝对地转流的验证第28-39页
        3.2.1 P矢量绝对地转流与卫星高度计计算的绝对地转流的比较第28-31页
        3.2.2 P矢量绝对地转流与GR(Gray和Riser,2014)速度场的比较第31-34页
        3.2.3 P矢量绝对地转流与海流计观测的比较第34-39页
    3.3 热带大洋平均态绝对地转流的结构分析第39-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 Sverdrup大洋环流理论的诊断第47-67页
    4.1 基于Argo数据的经向地转体积输运与Sverdrup输运的比较第47-49页
    4.2 绝对地转流经向体积输运的误差估计第49-51页
    4.3 基于WOA09数据的经向地转体积输运与Sverdrup输运的比较第51-52页
    4.4 non-Sverdrup输运对经向地转体积输运垂直积分下限的敏感性检验第52-54页
    4.5 斜压和地形起伏联合效应(JEBAR)的检验第54-56页
    4.6 non-Sverdrup输运对风应力的敏感性检验第56-62页
    4.7 基于OFES模式结果的检验第62-65页
    4.8 涡旋动能的计算与分析第65-66页
    4.9 本章小结第66-67页
第五章 北太平洋经向热、盐输运第67-78页
    5.1 纬向积分的平均态经向热、盐输运第67-69页
    5.2 西边界流的经向热、盐输运第69-71页
    5.3 Sverdrup和non-Sverdrup热、盐输运的估计第71-72页
    5.4 经向热、盐输运的垂向分布第72-73页
    5.5 经向热、盐输运的季节循环第73-76页
    5.6 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-81页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-81页
参考文献第81-91页
附录第91-95页
    附录 1 P矢量方法介绍第91页
    附录 2 P矢量方法与b 螺旋方法的等价性证明第91-92页
    附录 3 Sverdrup大洋环流理论的推导第92-93页
    附录 4 斜压和地形起伏联合效应(JEBAR)的推导第93-95页
作者简历第95-96页
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第96页

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