中文摘要 | 第3-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.2 国内外研究进展回顾 | 第17-23页 |
1.2.1 遥相关型的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 东亚-太平洋遥相关型的研究进展 | 第19-20页 |
1.2.3 欧亚遥相关型的研究进展 | 第20-23页 |
1.3 研究问题的提出 | 第23页 |
1.4 研究内容章节安排 | 第23-25页 |
1.5 主要创新点 | 第25-26页 |
第二章 资料和方法 | 第26-31页 |
2.1 气象中常用的资料 | 第26页 |
2.2 气象中常用的方法 | 第26-31页 |
2.2.1 相关系数 | 第26-27页 |
2.2.2 滑动相关系数 | 第27页 |
2.2.3 回归分析方法 | 第27-28页 |
2.2.4 滑动平均 | 第28页 |
2.2.5 经验正交函数分解(EOF)方法 | 第28页 |
2.2.6 T-N三维波作用通量 | 第28-29页 |
2.2.7 海洋表面混合层的能量收支方程 | 第29页 |
2.2.8 整层大气非绝热加热方程 | 第29页 |
2.2.9 整层水汽输送通量 | 第29-31页 |
第三章 东北亚地区夏季降水及其环流特征 | 第31-55页 |
3.1 引言 | 第31-33页 |
3.2 资料和方法 | 第33-35页 |
3.3 东北亚地区夏季降水时空演变规律 | 第35-43页 |
3.4 大气环流变化特征对东北亚地区夏季降水的作用 | 第43-45页 |
3.5 EAP型和EU型遥相关对东北亚地区夏季降水的影响 | 第45-47页 |
3.6 水汽输送对东北亚地区夏季降水年代际调整的影响机制 | 第47-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 北大西洋三极子海温对EU遥相关型的影响增强 | 第55-71页 |
4.1 引言 | 第55-57页 |
4.2 资料和方法 | 第57页 |
4.3 春季北大西洋海温与同期EU遥相关的联系 | 第57-60页 |
4.4 前冬ENSO对次年春季北大西洋海温的影响 | 第60-66页 |
4.5 春季NAO对同期北大西洋海温的影响 | 第66-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 前冬ENSO对次年夏季EAP遥相关型的影响减弱 | 第71-88页 |
5.1 引言 | 第71-72页 |
5.2 资料和方法 | 第72-73页 |
5.3 前冬ENSO与夏季EAP遥相关型的联系减弱 | 第73-77页 |
5.4 两时期前冬ENSO对夏季EAP遥相关型的影响差异 | 第77-83页 |
5.5 两时期印度洋海温的作用 | 第83-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 EU和 EAP遥相关型不同配置下对北亚夏季降水空间型的影响 | 第88-102页 |
6.1 引言 | 第88-89页 |
6.2 资料和方法 | 第89-90页 |
6.3 EAP型和EU型遥相关不同配置下降水分布特征 | 第90-95页 |
6.4 EAP型和EU型遥相关分别对北亚夏季降水的影响 | 第95-97页 |
6.5 EAP型和EU型遥相关对北亚夏季降水的共同作用 | 第97-100页 |
6.6 本章小结 | 第100-102页 |
第七章 EU遥相关型在低频尺度与EAP遥相关型的联系 | 第102-111页 |
7.1 引言 | 第102页 |
7.2 资料和方法 | 第102-103页 |
7.3 定义低频尺度上EAP和 EU遥相关型指数 | 第103-106页 |
7.4 个例年分析 | 第106-110页 |
7.5 本章小结 | 第110-111页 |
第八章 总结与展望 | 第111-116页 |
8.1 全文总结 | 第111-113页 |
8.2 未来工作展望 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-134页 |
在学期间的研究成果 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-137页 |