中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
·引言 | 第10-13页 |
·研究背景 | 第13-18页 |
·THC 年代际振荡机制的研究现状 | 第14-16页 |
·温室气体浓度增加全球变暖情景下THC 变化机制的研究现状 | 第16-18页 |
·本文研究的内容和创新点 | 第18-23页 |
·本文研究的创新点 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-23页 |
第二章 模式介绍,模式验证和试验设计 | 第23-51页 |
·气候模式介绍 | 第23-28页 |
·海洋模式—MPI-OM | 第24-25页 |
·大气模式—ECHAM | 第25-27页 |
·综合气候模式的构建 | 第27-28页 |
·模式配置和试验设计 | 第28-30页 |
·模式配置 | 第28-29页 |
·试验设计 | 第29-30页 |
·模式验证 | 第30-51页 |
·基本环流状况 | 第30-31页 |
·深层水形成 | 第31-32页 |
·热盐环流 | 第32-35页 |
·水团结构 | 第35页 |
·北冰洋和海冰 | 第35-51页 |
第三章 大西洋热盐环流(THC)年代际变率的产生机制分析 | 第51-83页 |
·THC 强度的年代际变化机制 | 第52-62页 |
·模式和试验配置介绍 | 第53页 |
·THC 指数和THC 指数的变率 | 第53-54页 |
·THC 的振荡模态分析 | 第54-56页 |
·北大西洋海洋要素同THC 年代际振荡的关系 | 第56-58页 |
·北大西洋大气要素同THC 年代际振荡的关系 | 第58-60页 |
·GIN海域深层对流对THC年代际振荡的影响 | 第60-61页 |
·THC 年代际振荡机制 | 第61-62页 |
·CO_2浓度固定在一定量值(control run)情景下格陵兰-苏格兰海脊溢流水不同CO_2浓度情景下热盐环流的演变的变化机制 | 第62-83页 |
·格陵兰-苏格兰海脊溢流水强度变化机制分析 | 第62-64页 |
·格陵兰-苏格兰海脊溢流水强度和溢流水密度的关系 | 第64-83页 |
第四章 温室气体浓度增加情景下全球海洋变化的主要特征分析 | 第83-99页 |
·气候耦合模式试验设计 | 第84-85页 |
·温室气体浓度增加情景下全球海洋变化的主要特征 | 第85-99页 |
·全球海洋温盐场变化 | 第85-87页 |
·热盐环流(THC)的变化 | 第87页 |
·全球海冰的变化 | 第87-88页 |
·北冰洋淡水收支的变化 | 第88-89页 |
·全球风场变化 | 第89-90页 |
·北大西洋流函数的变化 | 第90-99页 |
第五章 温室气体浓度增加情景下大西洋热盐环流(THC)的演变 | 第99-115页 |
·全球变暖情景下北大西洋深层水(NADW)生成率的变化机制 | 第99-103页 |
·分析方法 | 第99-100页 |
·全球变暖情景下北大西洋各密度层的环流变化 | 第100-101页 |
·全球变暖情景下北大西洋深层水(NADW)生成率的变化 | 第101-102页 |
·全球变暖情景下NADW 生成率的变化机制 | 第102-103页 |
·全球变暖情景下格陵兰-苏格兰海脊溢流水的变化机制及其和THC 变化的关系 | 第103-115页 |
·全球变暖情景下格陵兰-苏格兰海脊溢流水的变化机制 | 第103-105页 |
·全球变暖情景下格陵兰-苏格兰海脊溢流水变化和THC变化的关系 | 第105-115页 |
第六章 结论和展望 | 第115-120页 |
·结论 | 第115-118页 |
·问题和展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-127页 |
致谢 | 第127页 |