Jump to content

Тихоокеанское десятилетнее колебание

Глобальная картина положительной фазы PDO

Тихоокеанские десятилетние колебания ( PDO ) — это устойчивая повторяющаяся модель изменчивости климата океана и атмосферы, сосредоточенная над тихоокеанским бассейном средних широт. PDO обнаруживается как теплые или холодные поверхностные воды Тихого океана к северу от 20° с.ш. За последнее столетие амплитуда этой климатической модели менялась неравномерно в межгодовых и междекадных временных масштабах (имеются в виду периоды времени от нескольких лет до периодов времени в несколько десятилетий). Есть свидетельства смены преобладающей полярности (то есть изменений в холодных поверхностных водах по сравнению с теплыми поверхностными водами в пределах региона) колебаний, произошедших примерно в 1925, 1947 и 1977 годах; два последних изменения совпали с резкими изменениями в режимах производства лосося в северной части Тихого океана . Эта климатическая модель также влияет на температуру прибрежного моря и континентального приземного воздуха от Аляски до Калифорнии .

Во время « теплой » или «положительной» фазы западная часть Тихого океана становится прохладнее, а часть восточного океана нагревается; во время «прохладной» или «негативной» фазы наблюдается противоположная картина. Тихоокеанское десятилетнее колебание было названо Стивеном Р. Хэром, который заметил его во время изучения результатов структуры производства лосося в 1997 году. [1]

десятилетних колебаний Тихого океана Индекс представляет собой ведущую эмпирическую ортогональную функцию (EOF) ежемесячных аномалий температуры поверхности моря ( SST -A) над северной частью Тихого океана (к полюсу 20 ° с.ш.) после исключения глобальной средней температуры поверхности моря. Этот индекс PDO представляет собой стандартизированный временной ряд главных компонентов . [2] «Сигнал» PDO был реконструирован еще в 1661 году с помощью хронологии колец деревьев в районе Нижней Калифорнии . [3]

Механизмы

[ редактировать ]

Несколько исследований показали, что индекс PDO можно реконструировать как суперпозицию тропического воздействия и внетропических процессов. [4] [5] [6] [7] Таким образом, в отличие от Эль-Ниньо – Южного колебания (ЭНСО), ПДО представляет собой не единую физическую моду изменчивости океана, а скорее сумму нескольких процессов различного динамического происхождения.

В межгодовых временных масштабах индекс PDO реконструируется как сумма случайной и вызванной ЭНЮК изменчивости в Алеутском минимуме в северной части Тихого океана , тогда как в десятилетних временных масштабах телесвязи ЭНЮК, стохастические атмосферные воздействия и изменения в циркуляции океанического круговорота вносят примерно равный вклад. поверхности моря Кроме того, аномалии температуры имеют некоторую устойчивость от зимы к зиме из-за механизма повторного появления.

Телесвязь ЭНСО, атмосферный мост [8]
Атмосферный мост во время Эль-Ниньо

ЭНСО может влиять на глобальную циркуляцию за тысячи километров от экваториальной части Тихого океана через «атмосферный мост». Во время Эль-Ниньо явлений глубокая конвекция и передача тепла в тропосферу усиливаются из-за аномально высокой температуры поверхности моря . Это тропическое воздействие, связанное с ЭНЮК, генерирует волны Россби , которые распространяются в направлении полюса и на восток и впоследствии преломляются обратно от полюса к тропикам. Планетарные волны формируются в предпочтительных местах как в северной, так и в южной части Тихого океана, а схема телесвязи устанавливается в течение 2–6 недель. [9] Модели, вызванные ЭНСО, изменяют температуру поверхности, влажность, ветер и распределение облаков над северной частью Тихого океана, что изменяет приземное тепло, импульс и потоки пресной воды и, таким образом, вызывает аномалии температуры поверхности моря, солености и глубины смешанного слоя (MLD).

Атмосферный мост более эффективен во время бореальной зимы, когда углубление Алеутского минимума приводит к более сильным и холодным северо-западным ветрам над центральной частью Тихого океана и теплым/влажным южным ветрам вдоль западного побережья Северной Америки, связанным с этим изменениям в приземных потоках тепла и к меньшему снижению температуры. Степень переноса Экмана создает отрицательные аномалии температуры поверхности моря и углубление MLD в центральной части Тихого океана и нагревает океан от Гавайских островов до Берингова моря .

возрождение ТПМ [10]
Механизм возрождения в северной части Тихого океана.
Сезонный цикл глубины смешанного слоя.

в средних ТПО Аномалии широтах имеют тенденцию повторяться от одной зимы к другой, но не в течение промежуточного лета. Этот процесс происходит из-за сильного сезонного цикла смешанного слоя . Глубина смешанного слоя над северной частью Тихого океана зимой больше, обычно 100–200 м, чем летом, и поэтому аномалии ТПО, которые формируются зимой и распространяются до основания смешанного слоя, изолируются под неглубоким летним смешанным слоем, когда он реформы в конце весны и эффективно изолированы от теплового потока воздух-море. Когда следующей осенью/началом зимы смешанный слой снова углубится, аномалии могут снова повлиять на поверхность. Александр и Дезер назвали этот процесс «механизмом возрождения». [11] и наблюдается на большей части северной части Тихого океана, хотя он более эффективен на западе, где зимний смешанный слой глубже и сезонный цикл больше.

Стохастическое атмосферное воздействие [12]

Долгосрочные изменения температуры поверхности моря могут быть вызваны случайными атмосферными воздействиями, которые интегрируются и окрашиваются в смешанный слой океана. Парадигма стохастической модели климата была предложена Франкиньулем и Хассельманном. [13] в этой модели стохастическое воздействие, представленное прохождением штормов, изменяет температуру смешанного слоя океана через потоки поверхностной энергии и течения Экмана, и система затухает из-за увеличенных (сниженных) потерь тепла в атмосферу во время аномально теплого (холодного) ТПМ. через турбулентную энергию и потоки длинноволнового излучения, в простом случае линейной отрицательной обратной связи модель можно записать в виде разделимого обыкновенного дифференциального уравнения :

где v — случайное атмосферное воздействие, λ — скорость затухания (положительная и постоянная), а y — реакция.

Спектр дисперсии y:

где F — дисперсия воздействия белого шума , а w — частота, следствием этого уравнения является то, что на коротких временных масштабах (w >> λ) дисперсия температуры океана увеличивается пропорционально квадрату периода, тогда как на более длительных временных масштабах (w<<λ, ~150 месяцев) процесс затухания доминирует и ограничивает аномалии температуры поверхности моря, так что спектры становятся белыми.

Таким образом, атмосферный белый шум генерирует аномалии ТПО в гораздо более длительных временных масштабах, но без спектральных пиков. Исследования по моделированию показывают, что этот процесс составляет до 1/3 изменчивости PDO в десятилетних временных масштабах.

Динамика океана

Несколько динамических океанических механизмов и обратная связь ТПО с воздухом могут способствовать наблюдаемой десятилетней изменчивости в северной части Тихого океана. Изменчивость ТПО сильнее в регионе расширения Куросио- Оясио (KOE) и связана с изменениями оси и силы KOE, [7] что генерирует дисперсию ТПО в десятилетних и более длительных временных масштабах, но без наблюдаемой величины спектрального пика на уровне ~ 10 лет, а также обратной связи ТПО с воздухом. Отдаленное повторное появление происходит в регионах с сильным течением, таких как расширение Куросио, а аномалии, возникшие возле Японии, могут вновь возникнуть следующей зимой в центральной части Тихого океана.

Адвективный резонанс

Сараванан и МакВильямс [14] продемонстрировали, что взаимодействие между пространственно когерентными моделями атмосферного воздействия и адвективным океаном демонстрирует периодичность в предпочтительных временных масштабах, когда нелокальные адвективные эффекты доминируют над локальным затуханием температуры поверхности моря. Этот механизм «адвективного резонанса» может генерировать десятилетнюю изменчивость ТПО в восточной части северной части Тихого океана, связанную с аномальной экмановской адвекцией и поверхностным тепловым потоком. [15]

Циркуляция океанического круговорота в северной части Тихого океана

Динамическая корректировка круговорота необходима для создания десятилетних пиков ТПО в северной части Тихого океана. Этот процесс происходит посредством распространения на запад океанических волн Россби , которые вызваны аномалиями ветра в центральной и восточной части Тихого океана. Квазигеострофическое уравнение для длинных недисперсионных волн Россби, вызванных крупномасштабным ветровым напряжением, можно записать как линейное уравнение в частных производных : [16]

где h — аномалия толщины верхнего слоя, τ — напряжение ветра, c — скорость волны Россби , зависящая от широты, ρ 0 — плотность морской воды и f 0 — параметр Кориолиса на базовой широте. Масштаб времени реагирования задается скоростью волн Россби, расположением ветрового воздействия и шириной бассейна, на широте расширения Куросио c составляет 2,5 см с. −1 а время корректировки динамического круговорота составляет ~ (5) 10 лет, если волна Россби возникла в (центральной) восточной части Тихого океана.

Если воздействие белого ветра зонально однородно, оно должно генерировать красный спектр, в котором дисперсия h увеличивается с периодом и достигает постоянной амплитуды на более низких частотах без десятилетних и междекадных пиков, однако в низкочастотной атмосферной циркуляции обычно преобладают фиксированные пространственные закономерности, поэтому что воздействие ветра не является зонально равномерным; если воздействие ветра является зонально синусоидальным, то возникают десятилетние пики из-за резонанса вынужденных волн Россби в масштабе бассейна.

Распространение аномалий h в западной части Тихого океана меняет ось и силу KOE. [7] и воздействие ТПМ из-за аномального геострофического переноса тепла. Недавние исследования [7] [17] предполагают, что волны Россби, возбуждаемые Алеутским минимумом, распространяют сигнал PDO из северной части Тихого океана в KOE посредством изменений в оси KOE, в то время как волны Россби, связанные с NPO, распространяют сигнал колебаний Северо-Тихоокеанского круговорота через изменения силы KOE.

Воздействие

[ редактировать ]

Температура и осадки

Температурный график PDO DJFM.
Схема осадков PDO DJFM.

Пространственная структура и воздействие PDO аналогичны тем, которые связаны с явлениями ENSO . Во время положительной фазы зимний Алеутский минимум углубляется и смещается на юг, теплый/влажный воздух перемещается вдоль западного побережья Северной Америки, а температуры выше, чем обычно, от северо-запада Тихого океана до Аляски, но ниже нормы в Мексике и юго-востоке Соединенных Штатов. [18]
Зимние осадки выше, чем обычно, на побережье Аляски, в Мексике и на юго-западе США, но уменьшаются в Канаде, Восточной Сибири и Австралии. [18] [19]
Маккейб и др. [20] показали, что PDO вместе с AMO сильно влияют на структуру засух в течение нескольких десятилетий в Соединенных Штатах, частота засух увеличивается на большей части севера Соединенных Штатов во время положительной фазы PDO и на юго-западе США во время отрицательной фазы PDO в обоих случаях, если PDO связан с положительным AMO.
Затрагивается также азиатский муссон, во время отрицательной фазы над Индийским субконтинентом наблюдается увеличение количества осадков и снижение летней температуры. [21]

Индикаторы PDO Положительная фаза PDO ПДО отрицательная фаза
Температура
Тихоокеанский северо-запад, Британская Колумбия и Аляска Выше среднего Ниже среднего
От Мексики до юго-востока США Ниже среднего Выше среднего
Осадки
Прибрежный хребет Аляски Выше среднего Ниже среднего
От Мексики до юго-запада США Выше среднего Ниже среднего
Канада, Восточная Сибирь и Австралия Ниже среднего Выше среднего
Летний муссон в Индии Ниже среднего Выше среднего

Реконструкции и смены режима

[ редактировать ]
Наблюдаемые ежемесячные значения PDO (19:00–сентябрь 2019 г., точки) и средние значения за 10 лет.
Реконструированный индекс PDO (993-1996).

Индекс PDO был реконструирован с использованием годичных колец и других гидрологически чувствительных показателей из западной части Северной Америки и Азии. [3] [22] [23]

Макдональд и Кейс [24] реконструировал PDO до 993 года, используя годичные кольца из Калифорнии и Альберты . Индекс показывает периодичность в 50–70 лет, но имеет сильную изменчивость только после 1800 года, устойчивую отрицательную фазу, возникающую в средневековые времена (993–1300 годы), что согласуется с условиями Ла-Нинья , реконструированными в тропической части Тихого океана. [25] и многовековые засухи на юго-западе США. [26]

Несколько режимных сдвигов очевидны как в реконструкциях, так и в инструментальных данных, в течение 20-го века режимные сдвиги, связанные с одновременными изменениями ТПМ , SLP , осадков на суше и облачного покрова океана, произошли в 1924/1925, 1945/1946 и 1976/1977 годах: [27]

  • 17:50: PDO демонстрирует необычно сильные колебания. [3]
  • 1924/1925: PDO перешел в «теплую» фазу. [27]
  • 1945/1946: PDO перешел в «прохладную» фазу, характер этого сдвига режима аналогичен эпизоду 1970-х годов с максимальной амплитудой на субарктическом и субтропическом фронте, но с большей заметностью вблизи Японии, в то время как сдвиг 1970-х годов был сильнее вблизи Японии. западное побережье Америки. [27] [28]
  • 1976/1977: PDO перешел в «теплую» фазу. [29]
  • 1988/1989: наблюдалось ослабление Алеутской депрессии с соответствующими изменениями ТПМ, [30] в отличие от других сдвигов режимов, это изменение, по-видимому, связано с одновременными внетропическими колебаниями в северной части Тихого океана и Северной Атлантике, а не с тропическими процессами. [31]
  • 1997/1998: После 1997/1998 годов в северной части Тихого океана произошли некоторые изменения в температуре поверхности моря и морской экосистеме, в отличие от преобладающих аномалий, наблюдавшихся после сдвига 1970-х годов. существенные изменения в популяциях лосося , анчоусов и сардин , когда PDO снова перешел в прохладную фазу «анчоусов». SST снизилась вдоль западного побережья Соединенных Штатов, и наблюдались [32] Однако пространственная картина изменения ТПМ была иной: меридиональные качели ТПМ в центральной и западной части Тихого океана напоминали скорее сильный сдвиг Северо-Тихоокеанского круговорота, чем структуру PDO. Эта модель доминировала в большей части изменчивости ТПО в северной части Тихого океана после 1989 года. [33]
  • Переход от прохладной фазы PDO к теплой фазе в 2014 году, отдаленно напоминающий продолжительное и затяжное явление Эль-Ниньо, способствовал рекордным температурам поверхности планеты в 2014 году.

Предсказуемость

[ редактировать ]

Лаборатория исследования системы Земли NOAA выпускает официальные прогнозы ENSO и экспериментальные статистические прогнозы с использованием метода линейного обратного моделирования (LIM). [34] [35] для прогнозирования PDO LIM предполагает, что PDO можно разделить на линейный детерминированный компонент и нелинейный компонент, представленный случайными флуктуациями.

Большая часть предсказуемости LIM PDO обусловлена ​​ЭНСО и глобальной тенденцией, а не внетропическими процессами, и поэтому ограничена примерно четырьмя сезонами. Прогноз согласуется с механизмом сезонного следа. [36] в котором оптимальная структура ТПО через 6–10 месяцев развивается в фазу зрелости ЭНЮК, которая впоследствии влияет на ТПО северной части Тихого океана через атмосферный мост.

Навыки прогнозирования десятилетней изменчивости PDO могут возникнуть благодаря учету воздействия внешних факторов. [37] и внутренне генерируемые [38] Тихоокеанская изменчивость.

[ редактировать ]
  • Междесятилетние Тихоокеанские колебания (IPO) — аналогичное, но менее локализованное явление; он также охватывает южное полушарие (от 50 ° ю.ш. до 50 ° с.ш.).
  • ЭНСО имеет тенденцию лидировать в циклическом развитии PDO.
  • Изменения в IPO меняют местоположение и интенсивность деятельности ENSO. Зона конвергенции южной части Тихого океана перемещается на северо-восток во время Эль-Ниньо и на юго-запад во время явлений Ла-Нинья. То же самое движение происходит во время позитивной и негативной фаз IPO соответственно. (Фолланд и др., 2002 г.)
  • Междесятилетние колебания температуры в Китае тесно связаны с изменениями НАО и НКО.
  • В 1960-е годы амплитуды САК и НКО увеличились, а характер межгодовых вариаций изменился с 3–4 лет до 8–15 лет.
  • На повышение уровня моря влияет, когда большие площади воды нагреваются и расширяются или охлаждаются и сжимаются.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Мантуя, Натан Дж.; Заяц, Стивен Р.; Чжан, Юань; Уоллес, Джон М.; Фрэнсис, Роберт С. (1997). «Тихоокеанские междесятилетние климатические колебания, оказывающие влияние на производство лосося» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 78 (6): 1069–79. Бибкод : 1997BAMS...78.1069M . doi : 10.1175/1520-0477(1997)078<1069:APICOW>2.0.CO;2 .
  2. ^ Дезер, Клара; Александр, Майкл А.; Се, Шан-Пин; Филлипс, Адам С. (январь 2010 г.). «Изменчивость температуры поверхности моря: закономерности и механизмы». Ежегодный обзор морской науки . 2 (1): 115–143. Бибкод : 2010ARMS....2..115D . doi : 10.1146/annurev-marine-120408-151453 . ПМИД   21141660 .
  3. ^ Jump up to: а б с Бионди, Франко; Гершунов, Александр; Каян, Дэниел Р. (2001). «Декадная изменчивость климата в северной части Тихого океана с 1661 года» . Журнал климата . 14 (1): 5–10. Бибкод : 2001JCli...14....5B . doi : 10.1175/1520-0442(2001)014<0005:NPDCVS>2.0.CO;2 .
  4. ^ Ньюман, М.; Компо, врач общей практики; Александр, Майкл А. (2003). «Вынужденная ENSO изменчивость тихоокеанского десятилетнего колебания» . Журнал климата . 16 (23): 3853–7. Бибкод : 2003JCli...16.3853N . doi : 10.1175/1520-0442(2003)016<3853:EVOTPD>2.0.CO;2 . S2CID   17779179 .
  5. ^ Вимонт, Дэниел Дж. (2005). «Вклад межгодового цикла ЭНСО в пространственную структуру десятилетней ЭНСО-подобной изменчивости» . Журнал климата . 18 (12): 2080–92. Бибкод : 2005JCli...18.2080V . дои : 10.1175/JCLI3365.1 .
  6. ^ Шнайдер, Никлас; Брюс Д. Корнюэль (2005). «Форсирование Тихоокеанского десятилетия колебаний» . Журнал климата . 18 (8): 4355–72. Бибкод : 2005JCli...18.4355S . дои : 10.1175/JCLI3527.1 . S2CID   34236797 .
  7. ^ Jump up to: а б с д Цю, Бо; Никлас Шнайдер; Шуймин Чен (2007). «Связанная десятилетняя изменчивость в северной части Тихого океана: идеализированная модель с ограничениями наблюдений» . Журнал климата . 20 (14): 3602–20. Бибкод : 2007JCli...20.3602Q . дои : 10.1175/JCLI4190.1 .
  8. ^ Александр, Майкл А; Илеана Бладе; Мэтью Ньюман; Джон Р. Ланзанте; Нгар-Чунг Лау; Джеймс Д. Скотт (2002). «Атмосферный мост: влияние телесвязей ЭНСО на взаимодействие воздуха и моря над глобальными океанами» . Журнал климата . 15 (16): 2205–31. Бибкод : 2002JCli...15.2205A . doi : 10.1175/1520-0442(2002)015<2205:TABTIO>2.0.CO;2 .
  9. ^ Лю, Чжэнъюй; Александр Михаил (2007). «Атмосферный мост, океанический туннель и глобальные климатические телесвязи» . Обзоры геофизики . 45 (2): 2. Бибкод : 2007RvGeo..45.2005L . дои : 10.1029/2005RG000172 .
  10. ^ Дезер, Клара; Майкл А. Александр; Майкл С. Тимлин (2003). «Понимание устойчивости аномалий температуры поверхности моря в средних широтах» . Журнал климата . 16 (12): 57–72. Бибкод : 2003JCli...16...57D . doi : 10.1175/1520-0442(2003)016<0057:UTPOSS>2.0.CO;2 .
  11. ^ Александр, Майкл А.; Дезер Клара (1995). «Механизм повторения зимних аномалий ТПО в средних широтах» . Журнал физической океанографии . 125 (1): 122–137. Бибкод : 1995JPO....25..122A . doi : 10.1175/1520-0485(1995)025<0122:AMFTRO>2.0.CO;2 .
  12. ^ Александр, Майкл А.; Пенланд, Сесиль (1996). «Изменчивость модели смешанного океана, вызванная стохастическим атмосферным воздействием» . Журнал климата . 9 (10): 2424–42. Бибкод : 1996JCli....9.2424A . doi : 10.1175/1520-0442(1996)009<2424:VIAMLO>2.0.CO;2 .
  13. ^ Франкиньуль, Клод; Хассельманн, Клаус (1977). «Стохастические климатические модели, Часть II. Применение к аномалиям температуры поверхности моря и изменчивости термоклина». Теллус . 24 (4): 289–305. Бибкод : 1977Tell...29..289F . дои : 10.1111/j.2153-3490.1977.tb00740.x .
  14. ^ Сараванан, Р.; Маквильямс Джеймс К. (1998). «Адвективное взаимодействие океана и атмосферы: аналитическая стохастическая модель с учетом десятилетней изменчивости» . Журнал климата . 11 (2): 165–188. Бибкод : 1998JCli...11..165S . doi : 10.1175/1520-0442(1998)011<0165:AOAIAA>2.0.CO;2 .
  15. ^ Ву, Ликсин; Чжэнъюй Лю (2003). «Декадная изменчивость в северной части Тихого океана: режим восточной части северной части Тихого океана» . Журнал климата . 16 (19): 3111–31. Бибкод : 2003JCli...16.3111W . doi : 10.1175/1520-0442(2003)016<3111:DVITNP>2.0.CO;2 .
  16. ^ Джин, Фей-Фей (1997). «Теория междесятилетней изменчивости климата системы океан – атмосфера северной части Тихого океана» . Журнал климата . 10 (8): 1821–35. Бибкод : 1997JCli...10.1821J . doi : 10.1175/1520-0442(1997)010<1821:ATOICV>2.0.CO;2 .
  17. ^ Себальос, Лина; Лоренцо, Эмануэле Ди; Ойос, Карлос Д.; Шнайдер, Никлас; Тагучи, Бунмей (2009). «Колебания круговорота в северной части Тихого океана синхронизируют колебания климата в восточной и западной пограничных системах» . Журнал климата . 22 (19): 5163–74. Бибкод : 2009JCli...22.5163C . дои : 10.1175/2009JCLI2848.1 . hdl : 1853/26552 . S2CID   53349832 .
  18. ^ Jump up to: а б Мантуя, Натан Дж.; Заяц, Стивен Р. (1 января 2002 г.). «Тихоокеанское десятилетнее колебание» (PDF) . Журнал океанографии . 58 (1): 35–44. дои : 10.1023/А:1015820616384 . S2CID   5307916 . Архивировано из оригинала (PDF) 8 января 2016 года . Проверено 24 мая 2013 г.
  19. ^ Пауэр, С.; и др. (1998). «Австралийская температура, австралийские осадки и Южное колебание, 1910–1992 годы: последовательная изменчивость и недавние изменения» (PDF) . Австралийский метеорологический журнал . 47 (2): 85–101 . Проверено 8 апреля 2013 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  20. ^ Маккейб, Дж.Дж.; Палецкий, Массачусетс; Бетанкур, JL (11 марта 2004 г.). «Влияние Тихого и Атлантического океана на частоту многодесятилетних засух в Соединенных Штатах» . Труды Национальной академии наук . 101 (12): 4136–41. Бибкод : 2004PNAS..101.4136M . дои : 10.1073/pnas.0306738101 . ПМЦ   384707 . ПМИД   15016919 .
  21. ^ Кришнан, Р.; Суги, М. (31 августа 2003 г.). «Тихоокеанские десятилетние колебания и изменчивость муссонных осадков бабьего лета». Климатическая динамика . 21 (3–4): 233–242. Бибкод : 2003ClDy...21..233K . дои : 10.1007/s00382-003-0330-8 . S2CID   140557286 .
  22. ^ Шен, Кайминг; Вэй-Чюнг Ван; Вэй Гун; Чжисинь Хао (2006). «Запись тихоокеанских десятилетних колебаний с 1470 года нашей эры, восстановленная на основе косвенных данных о летних дождях над восточным Китаем» . Геофиз. Рез. Летт . 33 (3): L03702. Бибкод : 2006GeoRL..33.3702S . дои : 10.1029/2005GL024804 . S2CID   128830218 .
  23. ^ Д'Арриго, Р.; Уилсон Р. (2006). «Об азиатском выражении PDO». Международный журнал климатологии . 26 (12): 1607–17. Бибкод : 2006IJCli..26.1607D . дои : 10.1002/joc.1326 . S2CID   53471545 .
  24. ^ Макдональд, генеральный менеджер; Дело РА (2005 г.). «Вариации Тихоокеанского десятилетия колебаний за последнее тысячелетие» . Геофиз. Рез. Летт . 32 (8): L08703. Бибкод : 2005GeoRL..32.8703M . дои : 10.1029/2005GL022478 . S2CID   22496468 . Проверено 26 октября 2010 г.
  25. ^ Рейн, Берт; Андреас Люкге; Фрэнк Сироко (2004). «АА крупная голоценовая аномалия ЭНСО в средневековый период» . Геофиз. Рез. Летт . 31 (17): н/д. Бибкод : 2004GeoRL..3117211R . дои : 10.1029/2004GL020161 . Проверено 26 октября 2010 г.
  26. ^ Сигер, Ричард; Грэм, Николас; Хервейер, Селин; Гордон, Арнольд Л.; Кушнир, Йоханан; Кук, Эд (2007). «Чертежи средневекового гидроклимата» (PDF) . Четвертичные научные обзоры . 26 (19–21): 2322–36. Бибкод : 2007QSRv...26.2322S . doi : 10.1016/j.quascirev.2007.04.020 .
  27. ^ Jump up to: а б с Дезер, Клара; Филлипс, Адам С.; Харрелл, Джеймс В. (2004). «Тихоокеанская междесятилетняя изменчивость климата: связи между тропиками и северной частью Тихого океана во время бореальной зимы с 1900 года» . Журнал климата . 17 (15): 3109–24. Бибкод : 2004JCli...17.3109D . doi : 10.1175/1520-0442(2004)017<3109:PICVLB>2.0.CO;2 . S2CID   6868642 .
  28. ^ Минобе, Соширо; Ацуши Маэда (2005). «Месячный набор данных о температуре поверхности моря с координатной сеткой 1 °, составленный из ICOADS с 1850 по 2002 год, и фронтальная изменчивость в Северном полушарии». Международный журнал климатологии . 25 (7): 881–894. Бибкод : 2005IJCli..25..881M . дои : 10.1002/joc.1170 . S2CID   73693903 .
  29. ^ Заяц, Стивен Р.; Мантуя, Натан Дж. (2000). «Эмпирические доказательства смены режима в северной части Тихого океана в 1977 и 1989 годах». Прогресс в океанографии . 47 (2–4): 103–145. Бибкод : 2000Proce..47..103H . дои : 10.1016/S0079-6611(00)00033-1 .
  30. ^ Тренберт, Кевин; Харрелл, Джеймс В. (1994). «Декадные изменения атмосферы и океана в Тихом океане». Климатическая динамика . 9 (6): 303–319. Бибкод : 1994ClDy....9..303T . дои : 10.1007/BF00204745 . S2CID   15783178 .
  31. ^ Ясунака, Саяка; Кимио Ханава (2003). «Смены режимов в поле ТПМ Северного полушария: новый взгляд на тропические вариации» . Журнал Метеорологического общества Японии . 81 (2): 415–424. дои : 10.2151/jmsj.81.415 .
  32. ^ Чавес, Франсиско П; Райан, Джон; Ллуч-Кота, Сальвадор Э.; Сьивен К., Мигель (2003). «От анчоусов до сардин и обратно: многодесятилетние изменения в Тихом океане». Наука . 299 (5604): 217–221. Бибкод : 2003Sci...299..217C . дои : 10.1126/science.1075880 . ПМИД   12522241 . S2CID   37990897 .
  33. ^ Бонд, Северная Каролина; Дж. Э. Оверленд; М. Спиллейн; П. Стабено (2003). «Последние изменения в состоянии северной части Тихого океана» . Геофиз. Рез. Летт . 30 (23): н/д. Бибкод : 2003GeoRL..30.2183B . дои : 10.1029/2003GL018597 .
  34. ^ Команда, ESRL Web. «ESRL PSD: Прогнозы ЭНСО» . Лаборатория исследования системы Земли NOAA . Проверено 27 августа 2016 г.
  35. ^ Александр, Майкл А.; Людмила Матросова; Сесиль Пенланд; Джеймс Д. Скотт; Пин Чанг (2008). «Прогнозирование тихоокеанской SST: прогнозы PDO с помощью линейной обратной модели» (PDF) . Журнал климата . 21 (2): 385–402. Бибкод : 2008JCli...21..385A . CiteSeerX   10.1.1.639.3207 . дои : 10.1175/2007JCLI1849.1 .
  36. ^ Вимонт, Дэниел Дж.; Джон М. Уоллес; Дэвид С. Баттисти (2003). «Механизм сезонного следа в Тихом океане: последствия для ЭНСО» . Журнал климата . 16 (16): 2668–75. Бибкод : 2003JCli...16.2668V . doi : 10.1175/1520-0442(2003)016<2668:TSFMIT>2.0.CO;2 . S2CID   131608480 .
  37. ^ Мил, Джерард А.; Эксуэ Ху; Бенджамин Д. Сантер (2009). «Климатический сдвиг середины 1970-х годов в Тихом океане и относительная роль вынужденной и присущей десятилетней изменчивости» . Журнал климата . 22 (3): 780–792. Бибкод : 2009JCli...22..780M . дои : 10.1175/2008JCLI2552.1 . S2CID   15189469 .
  38. ^ Мочизуки, Такаси; Исии, Кимото, Масахидэ; Ватанабек, Масахиро; Сакамотоа, Такаши Т.; Аваджиа, Тошиюки; Тойодаа, Такахиро; 2010) краткосрочному прогнозированию . колебания , Масато имеющие к « Морик десятилетние , отношение Тихоокеанские » (   климата . . ПМИД   20080684 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 56534d796fc9cc37b5fdd6e7468923bd__1710066660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/56/bd/56534d796fc9cc37b5fdd6e7468923bd.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pacific decadal oscillation - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)