Тихоокеанский меридиональный режим
Тихоокеанский меридиональный режим ( PMM ) — климатический режим в северной части Тихого океана . В своем положительном состоянии он характеризуется сочетанием более слабых пассатов в северо-восточной части Тихого океана между Гавайями и Нижней Калифорнией с уменьшением испарения над океаном, что приводит к увеличению температуры поверхности моря (SST); и наоборот во время его отрицательного состояния. Эта связь развивается в зимние месяцы и распространяется на юго-запад к экватору, а также к центральной и западной части Тихого океана весной, пока не достигнет зоны внутритропической конвергенции (ITCZ), которая имеет тенденцию смещаться на север в ответ на положительный PMM.
Северо -Тихоокеанское колебание (NPO) и «Северо-Американский диполь» — два климатических колебания над северной частью Тихого океана и Северной Америкой — запускают режимы ПММ зимой. Колебания температуры в Северной Атлантике и западной части Тихого океана, а также изменения в арктическом морском льду также были предложены в качестве триггеров событий ПММ.
ПММ — это не то же самое, что Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНСО), но есть свидетельства того, что события ПММ могут вызывать явления ЭНСО, особенно явления Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана . Состояние ПММ может также модулировать активность ураганов в восточной части Тихого океана и активность тайфунов в западной части Тихого океана, а также изменять количество осадков на континентах, окружающих Тихий океан. В южной части Тихого океана существует режим, подобный PMM, известный как «меридиональный режим южной части Тихого океана» (SPMM), который также влияет на цикл ЭНЮК.
В начале XXI века интенсивность явления Эль-Ниньо в 2014–2016 годах и высокоактивные ураганов и сезоны тайфунов в Тихом океане в 2018 году объяснялись положительными явлениями ПММ. В условиях антропогенного глобального потепления активность ПММ, вероятно, увеличится, и некоторые ученые предположили, что потеря антарктического и особенно арктического морского льда вызовет будущие положительные события ПММ.
Концепция
[ редактировать ]Существование и свойства Тихоокеанской меридиональной моды были предложены Чангом и Вимонтом в 2004 году. [1] Тихоокеанская меридиональная мода представляет собой форму совместной изменчивости широты внутритропической зоны конвергенции (SST) с севера на юг температуры поверхности моря (ITCZ) и градиентов в субтропическом Тихом океане. Аномалии температурного градиента вызывают сдвиги в положении ITCZ, что, в свою очередь, изменяет процессы теплового потока у поверхности ветра , которые изменяют структуру ТПМ. [2] В частности, более слабые пассаты связаны с теплыми аномалиями ТПО в северной части Тихого океана. [3] - особенно вдоль Калифорнии побережья [4] и между Гавайями и западной частью Северной Америки — [5] сосредоточено в субтропической части Тихого океана, тогда как холодные аномалии ТПО лежат в восточной тропической части Тихого океана. Более слабые пассаты соответствуют аномалиям юго-западного ветра и означают уменьшение испарительного охлаждения . [6] а ITCZ смещена на север. [7] Математически PMM часто определяется с помощью анализа максимальной ковариации трехмесячных средних значений ТПМ и аномалий ветра в центральной и восточной части Тихого океана с акцентом на северное полушарие (20°ю.ш.–30°с.ш., 175°в.д.–85°з.д.). ) и удалив индекс ENSO посредством линейной регрессии . [8]
PMM наиболее интенсивен с января по май. [2] Пик аномалий ветра приходится на февраль, а аномалии ТПО — на март. [6] Реакции ПММ, как правило, сохраняются до конца лета и осени за счет взаимодействия с ITCZ, который достигает своей самой высокой широты и, следовательно, самого сильного взаимодействия с ПММ в эти сезоны. [9]
Как правило, PMM не простирается южнее ITCZ и, следовательно, не достигает экватора, поскольку ITCZ обычно находится в северном полушарии. [10] Это связано с тем, что обратная связь ветра и ТПО в основном действует, когда ветровая аномалия противоположна среднему климатологическому ветру. Это не относится к югу от ITCZ, где средние ветры дуют с юга. [11] Это также преимущественно процесс смешанного слоя океана , в котором динамика океана играет незначительную роль. [9]
Другие режимы
[ редактировать ]В северной части Тихого океана «режим Виктории» представляет собой еще одну модель ТПО, которая распространяется на всю северную часть Тихого океана, в отличие от более ограниченного в региональном масштабе ПММ. [12] который был описан как восточная часть режима Виктории. [13] Разница в том, что режим Виктории представляет собой схему SST, а PMM — схему связи SST и ветра. [14] , режим Виктории может быть более надежным предиктором ЭНСО, чем ПММ. и, по мнению Рена и др. 2023. [15] Еще одно климатическое колебание в северной части Тихого океана , «Северо-Тихоокеанский режим», напоминает ПММ. [16]
ПММ отличается от Эль-Ниньо – Южного колебания (ЭНСО). [2] что является основным изменением климата в Тихом океане. [17] Однако эти два климатических режима нелегко разделить. [18] и оба они вызывают десятилетние изменения климата в Тихом океане. [19] [20] Отделить Тихоокеанское десятилетнее колебание / Междесятилетнее Тихоокеанское колебание от ПММ также сложно. [21]
Триггеры
[ редактировать ]ПММ, по-видимому, является главным образом следствием стохастических (случайных) климатических воздействий во внетропических регионах. [22] хотя и с влиянием фонового состояния атмосферы. [6] Северо -Тихоокеанское колебание (NPO) — атмосферный аналог режима северо-тихоокеанского круговорота — может вызывать события PMM. [23] главным образом через аномалии ТПО у побережья Нижней Калифорнии . [24] средних широт Реактивное течение [25] и, по данным Tseng et al. В 2020 году зимний муссон в Восточной Азии может модулировать связь НКО-ПММ. [26]
Потепление северной части Атлантического океана может способствовать возникновению отрицательной ПММ из-за волн Россби, образующихся над Атлантическим теплым бассейном . Они распространяются на восток, в Тихий океан, где вызывают северные ветры. [27] которые впоследствии влияют на состояние океана. [28] Такое потепление происходит как в рамках положительного состояния Атлантического многодесятилетнего колебания , так и отрицательного состояния так называемого «Североатлантического триполя». Отрицательное состояние «Североатлантического триполя» характеризуется теплыми аномалиями ТПО в приполярной и тропической и холодными аномалиями ТПО в субтропической части Северной Атлантики. [29] Это последнее взаимодействие стало важным с 1990 года. [30]
«Северо-Американский диполь» представляет собой чередующуюся картину аномалий атмосферного давления над Северной Америкой, с положительными аномалиями над Карибским морем и его окрестностями и отрицательными аномалиями над морем Лабрадор , которые наиболее сильны зимой. [31] Положительный Северо-Американский диполь часто связан с развитием положительного ПММ последующей весной. [19] Это происходит через Атлантический и Восточный Тихий океаны, охлаждаемые или нагреваемые положительным Североамериканским диполем. [32] Охлаждение тропической Атлантики вызывает антициклонические аномалии воздушного потока над восточной частью Тихого океана, которые, в свою очередь, противодействуют пассатам и вызывают положительную ПММ. [33]
Описаны и другие механизмы:
- По данным Парка и др. В 2018 году аномалии ТПО над теплым бассейном Западного полушария модулируют начало ПММ в конце лета. [34]
- на восток Расширение Куросио было связано с разработкой PMM Джо и Ди Лоренцо в 2019 году. [35] и может быть частью десятилетней модели колебаний климата в Тихом океане в форме аномалий атмосферного давления, которые движутся против часовой стрелки вокруг северной части Тихого океана. [36]
- По мнению Чена, Ю и Вэня (2014), весеннее арктическое колебание может вызвать аномалии ТПМ, напоминающие аномалии ПММ. [37] а ПММ может быть путем, посредством которого Арктическое колебание влияет на события ЭНЮК. [38]
- Чжоу, Ян и Чжэн (2017) предположили, что увеличение широты теплого бассейна в западной части Тихого океана может вызвать негативные явления ПММ из-за изменений пассатов и градиентов ТПМ. [39]
- Паусата и др. (2020) обнаружили развитие положительных условий ПММ в ответ на извержения вулканов в тропиках северного полушария. [40]
- Саймон Ван, Цзян и Фосу (2015) предположили, что запуск ЭНСО может происходить по маршруту Индийский океан – западная часть Тихого океана-ПММ, но механизм неясен. [41]
- Цао и др. (2021) предположили, что увеличение снежного покрова над Северной Америкой может вызвать отрицательную телесвязь, подобную ПММ. [42]
- Лин и др. (2021) указали, что солнечный цикл изменяет ПММ: активное Солнце благоприятствует положительному состоянию ПММ, а неактивное - отрицательному состоянию ПММ. [43]
- Цай и др. (2022) предположили, что увеличение снежного покрова над Тибетским нагорьем зимой может вызвать усиление пассатов над восточной субтропической частью Тихого океана, вызывая отрицательное состояние PMM. [44] Этот процесс опосредован аномалиями температуры тропосферы, переносимыми струйными течениями в Тихий океан и влияющими на НКО. [45] Эта связь установилась в 2000-х годах, предположительно, из-за тихоокеанских декадных колебаний и атлантических многодесятилетних колебаний . изменений состояния [46]
- Чжан и др. (2022) заявили, что NPO слишком ограничена внетропическими районами, чтобы вызывать изменчивость, подобную PMM, которая вместо этого будет в основном контролироваться изменчивостью Алеутского минимума . [47]
Существует мало исследований о том, вызывает ли ЭНСО изменения ПММ. [18] исследования 2011, 2018 и 2023 годов показали, что положительные события ЭНСО могут вызывать отрицательные события ПММ и, реже, отрицательные события ЭНСО, положительные события ПММ, [48] [49] в то время как Капотонди и др. (2019) предположили, что аномалии ТПО в западно-центральной части Тихого океана могут вызвать потепление вдоль западного побережья, напоминающее потепление ПММ. [50]
Рост и упадок
[ редактировать ]Изменения силы Северо-Тихоокеанского максимума из-за изменчивости внетропического климата (например, Северо-Тихоокеанское колебание [NPO] зимой) вызывают изменения в силе пассатов . Аномалии их силы изменяют поверхностные тепловые потоки над морем, вызывая изменения ТПМ, пик которых приходится на весну. [2] и распространился на юго-запад. [9] Этот процесс, вызванный изменениями NPO в зимний период, известен как «механизм сезонного следа». [51] и это включает в себя положительные аномалии НКО, ослабляющие пассаты. [6] По данным Ву и др. (2009), уменьшение испарения происходит к юго-западу от исходной аномалии ТПО из-за восточных пассатов, и, таким образом, аномалия ТПО имеет тенденцию распространяться на юго-запад. [52] в то время как изменения в океанском транспорте вызывают движение на север. [53] весной , особенно в северо-западной части тропической части Тихого океана, Повышенная инсоляция способствует росту явлений ПММ. [6]
Кросс-экваториальные ветры, вызванные градиентами температуры между полушариями, способствуют развитию ПММ. Когда они пересекают экватор, сила Кориолиса отклоняет их в направлении, противоположном направлению пассатов, ослабляя их. В свою очередь, ~ПММ способствует развитию кросс-экваториальных ветров, создавая положительную обратную связь . [6] особенно потому, что кросс-экваториальные ветры вызывают похолодание в южном полушарии. [9] и по данным Wu et al. (2009) вдоль экватора. [54]
Обратная связь по альбедо облаков способствует росту ПММ, в то время как океанский перенос препятствует ему. [55] По данным Ву и др. (2009), турбулентные тепловые потоки рассеивают возникающую аномалию ТПО. [52] После августа западные ветры к югу от ITCZ рассеивают аномалии ТПО. [54]
Эффекты
[ редактировать ]PMM — это основной путь, посредством которого внетропики влияют на тропический климат Тихого океана. [8] Вариации ПММ влияют на активность тропических циклонов в Тихом и Атлантическом океанах. [18]
Среди явлений, связанных с ПММ, можно выделить:
- Событие ПММ в 2014 году существенно повлияло на морскую волну тепла в северной части Тихого океана в 2013–2015 годах , которая оказала значительное воздействие на океан у западного побережья Северной Америки. [18] Амайя и др. (2020) предположили, что положительное состояние ПММ в 2019 году аналогичным образом усилило морскую волну тепла в северной части Тихого океана в 2019 году за счет смещения ITCZ и, как следствие, изменений в атмосферной циркуляции. [56] И наоборот, Чен, Ши и Линь (2021) предположили, что определенные «капли» события могут вызвать положительный PMM. [57]
- Связь типа PMM между ТПМ и аномалиями ветра может контролировать среднюю широту ITCZ. [18]
- PMM может смягчать низкочастотные изменения климата в тропиках. [58]
- Положительная PMM ослабляет западно-тихоокеанский субтропический антициклон . [59]
- PMM может изменить поведение зон минимума кислорода в восточной части Тихого океана . [60]
Другие предлагаемые корреляции:
- Муньос, Ван и Энфилд (2010) выявили телесвязь между ПММ и весенними ТПО в Мексиканском заливе и Карибском бассейне. [61]
- Лу и др. (2017) описали интенсивность так называемого «Срединно-Атлантического впадины», [62] в верхних слоях атмосферы впадина над северной частью Атлантического океана, которая влияет на ураганную активность и внетропическую погоду, [63] к ПММ-подобным аномалиям ТПО; [62] более интенсивный Срединно-Атлантический впадин связан с [64] отрицательное состояние ПММ. [62]
- Промчот и др. (2018) связали возникновение суровой погоды зимой ( волны холода ) на Тайване с положительными стадиями ПММ. [65]
- Бонино и др. (2019) обнаружили корреляцию между апвеллингом Калифорнийского течения и отрицательным PMM, а также аналогичную закономерность между течением Гумбольдта и SPMM. [66]
- Диас, Каян и Гершунов (2019) связали PMM с зимними температурами в Калифорнии . [67]
- Кодера и др. (2019) описали аномалии температуры и ветра в нижней стратосфере, связанные с ПММ. [68]
- Лигуори и Ди Лоренцо (2019) определили ПММ как основной фактор межгодовой тихоокеанской изменчивости. [69]
- Туо, Ю и Ху (2019) обнаружили, что ПММ модулирует активность мезомасштабных океанских вихрей в Южно-Китайском море и его эквиваленте в южном полушарии, [70] до 2004 года, когда отношения практически прекратились. [71]
- Лонг и др. (2020) обнаружили, что положительные события PMM приводят к повышению уровня моря возле Гавайских островов из-за теплового расширения моря, которое сопровождает аномалии ТПО. [72] Это произошло во время снижения силы пассата в 2020 году. [73]
- По данным Луо и др. (2020), волны Россби (планетные волны), генерируемые во время положительного события ПММ, вызывают антициклонические аномалии атмосферной циркуляции над Китаем, характеризующиеся нисходящим потоком воздуха над восточным Китаем и восходящим воздухом над северным Китаем. Это благоприятствует наступлению волн тепла в восточном Китае. [74]
- Мил и др. (2021) предположили, что накопление тепла в западной части Тихого океана может вызвать переход междесятилетних тихоокеанских колебаний через модели, подобные ПММ. [75]
- Ван и др. (2021) наблюдали корреляцию между долготой тихоокеанских внутрисезонных колебаний и ПММ. [76]
- урожайность риса По данным Frazier et al., в Юго-Восточной Азии увеличивается в годы с положительным PMM. 2022. [77]
- Хари и др. (2022) обнаружили корреляцию между положительным PMM и более слабой циркуляцией Уокера . [78]
- Хари и др. (2022) выявили усиление волн тепла над Индией как следствие положительного PMM, который уменьшает облачность. [78]
- Чонг и др. (2022) предположили, что резкому сокращению площади морского льда в Арктике в 2012 году способствовало отрицательное значение PMM в этом году. [79]
- Као и др. (2022) выявили телесвязь между PMM и NAO, которые действуют как взаимные петли положительной обратной связи. [80]
- Лим и др. (2022) предположили связь с глобальными уровнями хлорофилла в океане . [81]
- Цай, Ван и Ценг в 2023 году обнаружили корреляцию между максимальными температурами на Тайване и ПММ. [82]
Влияет ли ПММ на колебания Мэддена-Джулиана или на экваториальные волны Кельвина, в значительной степени не изучено. [83] и какая-либо связь между ПММ и диполем Индийского океана неясна. [84]
Осадки
[ редактировать ]PMM изменяет количество осадков в Азии. [85] Глобальная телесвязь под влиянием PMM и изменений в системах атмосферного давления. [86] изменяет количество осадков в долине Желтой реки , [87] и волны Россби изменяют количество осадков в долине реки Янцзы в Китае. [59] [88] поскольку они исходят из области ПММ на запад и взаимодействуют с реактивным потоком. [89] Количество осадков увеличивается в северном и юго-западном Китае и уменьшается в западно-центральном Китае и нижней части долины реки Янцзы. [90] По мнению Ли и Ма (2011), изменения ITCZ, вызванные ПММ, запускают глобальную телесвязь. [91] Као, Хунг и Хонг (2018) выявили корреляцию между осадками над Тайванем и ПММ. [92]
На взаимодействие между ПММ и Северо-Тихоокеанским максимумом может влиять гидроклимат юго -запада США . [18] Чжун, Лю и Нотаро (2011) обнаружили, что положительная PMM вызывает засушливые зимы от Великих равнин до северо-востока США через телесвязь типа Североатлантического колебания . Летом низкое атмосферное давление на севере США и высокое атмосферное давление на востоке США способствуют выпадению осадков на Среднем Западе США . [93] Гибсон и др. (2020) обнаружили корреляцию между PMM и возникновением хребта у западного побережья США, закономерность, связанную с засухами . тамошними [94] Сон и др. (2021) предположили, что PMM является частью цикла изменчивости климата в северной части Тихого океана, который придает 5-7-летний цикл активности лесных пожаров в Калифорнии . [95]
Существует положительная корреляция между количеством осадков [96] в восточной и амазонской частях Южной Америки и ПММ. [85] По-видимому, это не связано исключительно с переносом атмосферной влаги, поскольку количество осадков увеличивается даже в тех частях Южной Америки, где конвергенция влаги снижается. [97] и эффект намного сильнее во время бореального лета. [98] Сейлер, Хатьес и Кабат (2013) не обнаружили корреляции между климатом Боливии и ПММ. [99]
Чжан, Вилларини и Векки (2019) обнаружили, что положительный PMM вызывает засуху в Австралии и на морском континенте . В основном это связано с возбуждением переменности ЭНСО ПММ. [100] что, в свою очередь, вызывает аномалии в переносе влаги, [101] и был предложен в качестве предсказателя засух в Австралии. [102]
ЭНСО
[ редактировать ]Большая часть внимания, уделяемого режиму PMM, обусловлена его потенциалом как предшественника событий ЭНЮК. [103] Весенние события ПММ являются основным предиктором последующего состояния ЭНЮК. Механически ПММ влияет на состояние ЭНСО несколькими путями: [8]
- Связанные аномалии ветра и ТПО распространяются к экватору весной и в начале лета. [8]
- Ранней весной и зимой ветровые аномалии, связанные с ПММ, перезаряжают подземное тепло на экваторе. [8] процесс, известный как «зарядка пассатом». [104]
- События ПММ порождают океанические [8] и внеэкваториальные волны Россби и волны Кельвина , которые, в свою очередь, образуют экваториальные волны Кельвина из-за аномалий завихрения ветра вдоль экватора. [9]
- Изменения положения ИТЦЗ, связанные с ПММ, летом и осенью влияют на экваториальный климат. [8]
- Чу и др. В 2023 году было отмечено, что возникновение околоэкваторных тропических циклонов увеличивается в западной части Тихого океана во время положительных явлений ПММ. Эти тропические циклоны могут инициировать развитие ЭНСО . [105]
Положительные события PMM приводят к ветру [100] и аномалии ТПО, которые напоминают предыдущие оптимальные условия Эль-Ниньо и порывы западного ветра в подповерхностных слоях , а также модулируют содержание тепла океана , связанное с развитием Эль-Ниньо. [106] Они также предполагают, что ПММ может влиять на сезонность явлений Эль-Ниньо, поскольку явления ПММ происходят в основном весной. [107]
PMM вызывает в основном теплые явления ( Эль-Ниньо ), а не холодные явления ( Ла-Нинья ). [22] и это более надежный предиктор первого, чем второго. [108] Как отмечают Чжэн и др. (2921), негативные события ПММ не так эффективны для запуска Ла-Нинья, как положительные события для запуска Эль-Ниньо. [109] потому что ветровые аномалии слабее. [110] ПММ, по-видимому, оказывает более сильное воздействие на центральную и западную части Тихого океана, а не на восточную часть Тихого океана, и, таким образом, способствует развитию Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана (CP Niño или El Niño Modoki). [111] ) события, [112] хотя четкого консенсуса по поводу этой ассоциации нет. [113] [114] Зональная адвекция аномалий ТПО из центральной части Тихого океана в восточную может позволить ПММ вызвать каноническое Эль-Ниньо. [115] Вы и Фуртадо (2018) предположили, что несоответствия между северным и южным PMM предотвращают развитие канонических явлений Эль-Ниньо, в то время как конгруэнтность благоприятствует этому. [116] Санчес и др. (2020) обнаружили, что положительные явления ПММ обычно предшествуют сильным явлениям Эль-Ниньо, начиная с 1860 года. [117] Ван и Ван (2013) определили ЦП Эль-Ниньо I и II, последний из которых характеризуется аномалиями ТПО, подобными положительным ПММ. [118] Цай, Ван и Сантосо (2017) предположили, что необычно сдвинутые на запад теплые аномалии ТПМ во время явления Эль-Ниньо в 2014–2016 годах могли быть следствием положительного ПММ в том году, [119] и Пэк, Ю и Цянь (2017) объяснили устойчивые аномалии ТПО в центральной части Тихого океана в течение этого года продолжительными положительными условиями ПММ. [120] Штукер (2018) предположил, что события CP Niño и PMM по своей сути связаны и усиливают друг друга. [121] через телесвязи, связанные с Алеутским минимумом , и что реальной связи между ПММ и Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана не существует. [122]
PMM также влияет на окончание события ЭНСО, в частности на развитие многолетних событий ЭНСО. [123] Что касается Ла-Нинья, Парк и др. (2020) предположили, что развитие отрицательного ПММ весной года, следующего за Ла-Нинья, сильно коррелирует как в наблюдениях, так и в моделях с повторным развитием Ла-Нинья последующей зимой, в то время как положительная ПММ связана с единичным явлением. год Ла-Нинья. [124] Он и др. (2020) определили сохранение положительной модели ТПМ, подобной ПММ, как механизм, который препятствует возникновению Ла-Нинья после явления Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана. [125] Парк и др. (2021) предположили, что во время многолетнего Ла-Нинья ПММ препятствует пополнению тепла в западной части Тихого океана и, таким образом, допускает повторение Ла-Нинья. [126] По данным Ши и др. В 2023 году расширение отрицательных аномалий ТПО, связанных с PMM, помогло сохранить Ла-Нинья 2020-23 годов . [127]
Не все события PMM вызывают последующие события ENSO. [4] явление, которое, по-видимому, вызвано различными моделями ТПМ, согласно Чжао и др. (2020) [128] В так называемом «Восточном ПММ» аномалии ТПО держатся за пределами экваториальной части Тихого океана и окружены холодными аномалиями ТПО в тропической восточной части Тихого океана и препятствуют развитию Эль-Ниньо, в то время как в «Западном ПММ» они распространяются на западную часть Тихого океана и вызвать ветры, благоприятные для развития Эль-Ниньо. [129] Источник этой разницы неясен, но может быть связан с воздействиями со стороны Атлантического океана и разнообразием Северо-Тихоокеанского колебания. [130] Судя по всему, в телесвязи PMM-ENSO существуют десятилетние циклы. [131] НКО может вызвать ЭНСО также по отдельному пути через аномалии ТПО в западной части Тихого океана. [132] Отделить аномалии ТПО, вызванные ЭНСО, от аномалий, вызванных ПММ, может быть сложно. [103]
Тропические циклоны
[ редактировать ]Частота тайфунов увеличивается в юго-восточной части западной части Тихого океана в годы с положительными показателями ПММ. [133] Это связано главным образом с изменением завихренности [21] и дистанционно принудительные изменения параметров атмосферы, таких как относительная влажность и сдвиг ветра , [23] [134] которые смещают генезис тайфунов на восток во время положительных событий и на запад во время отрицательных событий ПММ. [135] Это также связано с более юго-восточным расположением происхождения, [136] однако это удлиняет время, в течение которого тайфуны должны усилиться. [137] Чжан и др. (2016) выявили положительную корреляцию между накопленной энергией циклонов (ACE) в западной части Тихого океана и PMM. [138] Цзо и др. (2018) предположили, что положительные события ПММ могут способствовать раннему наступлению сезонов тайфунов за счет их увеличения в восточной части западной части Тихого океана. [139] Гао и др. (2018) обнаружили увеличение частоты интенсивных тайфунов в годы с положительным МММ как в абсолютном выражении, так и относительно среднего количества тайфунов. [140] Самый ранний генезис тайфунов также происходит раньше в годы с положительным PMM. [136] Действие ПММ носит сезонный характер и концентрируется преимущественно весной и осенью, тогда как летняя распространенность ОЦ не меняется. [141] Изменения тайфунной активности вызваны главным образом центрально-тропико-тихоокеанским проявлением ПММ, а не восточно-субтропико-тихоокеанским проявлением, [142] а также явлениями Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана. [143]
Жан и др. (2017) связали частое возникновение интенсивных тайфунов в 1994, 2004, 2015 и 2016 годах с положительными явлениями ПММ в эти годы. [140] Многочисленные последствия тайфунов на Тайване [144] а иное поведение сезона тайфунов 2016 г. по сравнению с сезоном тайфунов 1998 г. было обусловлено положительным состоянием ПММ в 2016 г. [145] Положительное событие PMM улучшило сезон ураганов в Тихом океане в 2018 году. [146] и сезон тихоокеанских тайфунов 2018 года в том же году, [142] и в октябре сезона тайфунов в Тихом океане 2020 года . [147]
Эффект ПММ также распространяется на Атлантику и Восточную часть Тихого океана: [96]
- Положительные явления ПММ связаны с более высокой температурой погоды, уменьшением сдвига ветра и атмосферного давления в восточной части Тихого океана, что благоприятствует ураганам . [148] Часть — и по данным Мураками и др. (2017) – большая часть [149] чрезвычайная активность сезона ураганов в Тихом океане в 2015 году была объяснена положительным PMM в этом году. [150] Сезон ураганов в Тихом океане 2018 года имел самый высокий накопленный уровень энергии циклонов среди всех сезонов ураганов в Тихом океане в эпоху спутников. [151] и Вуд и др. (2019) отчасти объяснили эту активность положительным событием PMM в том году. [152]
- В Атлантике Чжан и др. (2018) обнаружили, что частота выхода ураганов на сушу снижается после положительных весенних явлений PMM в Карибском бассейне, Флориде и Мексиканском заливе , в то время как частота ураганов увеличивается в Восточной Атлантике. [153] Эти изменения вызваны главным образом ЭНСО и включают как изменения в траектории штормов, так и в их генезисе. [154]
Подобные явления и в других океанах
[ редактировать ]Подобные парные аномалии ветра ТПО были зарегистрированы в других океанах, таких как Индийский океан , южная часть Тихого океана и южная часть Атлантического океана , и предполагается, что они играют роль в возникновении явлений ЭНЮК. [155] Аналог Атлантического океана известен как Атлантический меридиональный режим и работает аналогично. [156]
Южнотихоокеанский меридиональный режим
[ редактировать ]«Южно-Тихоокеанский меридиональный режим» (SPMM) является аналогичным климатическим режимом в южной части Тихого океана; [22] Чжан, Клемент и Ди Нецио предложили его существование в 2014 году. [157] и он действует почти идентично ПММ северного полушария. [158] хотя, согласно Ю и Фуртадо (2018), пик аномалий ТПО приходится на (южное) лето, а аномалии ветра — на (южную) зиму. [159] По данным Миддлмаса и др. (2019), радиационная обратная связь облаков противодействует сохранению СМПМ. [160] SPMM также связан с другим климатическим режимом, известным как «Южно-Тихоокеанский квадруполь». [161] и «субтропическая дипольная мода южной части Тихого океана». [11]
В отличие от PMM, южнотихоокеанская меридиональная мода оказывает более широкое влияние на Тихий океан, чем северная PMM, воздействуя на экватор, а не оставаясь в пределах южного полушария. [162] например, и в пользу начала «канонических» явлений Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана вместо явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана, таких как PMM. [163] Это связано с тем, что южные пассаты в восточной части Тихого океана пересекают экватор в северное полушарие и, таким образом, могут «переносить» эффекты южно-тихоокеанского меридионального режима на север. Динамика океана в регионе холодного языка также может сыграть свою роль. [164] [114] Точная связь между появлением SPMM и ENSO до сих пор неясна. [163] Неспособность развития ожидаемого явления Эль-Ниньо в 2014 году объясняется неблагоприятным состоянием ССПМ в этом году. [165] помимо разработки ЭНСО, ССПМ оказывает воздействие на чилийские острова Девентурадас и остров Хуан Фернандес По данным Девитте и др., . (2021). [166] Ким и др. (2022) предположили, что похолодание в Южном океане может вызвать отрицательное состояние СПМ. [167]
Варианты ПММ
[ редактировать ]Похоже, что активность ПММ колеблется в течение десятилетий. Десятилетние циклы силы ПММ могут быть функцией двустороннего взаимодействия между тропиками и внетропиками. [163]
Изменчивость ПММ не является постоянной. На его изменчивость влияют как среднее состояние климата — в частности, сила вариаций теплового потока на поверхности океана, вызванная изменениями ветра и широтой ИТЦЗ, так и штормовость во внетропиках. [168] ITCZ ограничивает протяженность ПММ на юг, и колебания среднего положения ITCZ из-за изменений климата могут, таким образом, повлиять на проявление ПММ. [169] Моделирование Санчеса и др. (2019) обнаружили повышенную изменчивость PMM как в ответ на извержения вулканов , такие как извержение Самаласа в 1257 году. [170] и в ответ на выбросы парниковых газов . [171] Снижение активности ПММ в середине голоцена может объяснить более слабую изменчивость ЭНЮК в это время; [172] такое уменьшение могло быть вызвано орбитальным воздействием . [173] Браманте и др. (2020) обнаружили положительные вариации PMM во время средневековой климатической аномалии и отрицательные PMM во время малого ледникового периода и использовали их для объяснения изменений в активности тайфунов в Джалуите на Маршалловых островах и в Южно-Китайском море . [135]
Есть свидетельства того, что изменчивость PMM увеличилась в период с 1948 по 2018 год. [58] что (пока) не обязательно является следствием глобального потепления . [174] В последние десятилетия связь между ПММ и НКО усилилась. [25] Повышенная активность ПММ в период с 1982 по 2015 год подавила изменчивость ЭНСО и заставила ее сместиться на запад из-за увеличения силы южных ветров над южной частью Тихого океана. [175]
Дима, Лоханн и Римбу (2015) предположили, что Великая аномалия солености в Северной Атлантике после 1970 года изменила тихоокеанский климат за счет положительного состояния ПММ, и предположили, что события Генриха в позднем плейстоцене могли вызвать аналогичную телесвязь. [176] Более позитивное состояние атлантического многодесятилетнего колебания после 1990-х годов может увеличить изменчивость ПММ за счет усиления максимума в северной части Тихого океана. [177] [178] и, по данным Park et al. (2019), за счет увеличения влажности над Атлантическим теплым бассейном . [179] Ю и др. (2015) утверждали, что повышенная изменчивость ПММ, вызванная атлантическим многодесятилетним колебанием, ответственна за увеличение частоты явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана после 1990-х годов. [180] [181]
ПММ и антропогенное изменение климата
[ редактировать ]Некоторые климатические модели предсказывают, что обратная связь между ветром и аномалиями ТПО будет усиливаться из-за антропогенного изменения климата , и, таким образом, явления ПММ будут усиливаться, но другие процессы могут усиливать или противодействовать этому процессу. [158] Лигуори и Лоренцо (2018) предположили, что эффект станет заметен к 2020 году. [182] Повышенная дисперсия PMM использовалась для объяснения возросшей частоты явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана в течение нескольких десятилетий, предшествовавших 2020 году. [58] По мнению Лигуори и Лоренцо (2018), это может объяснить увеличение активности ЭНСО до 2100 года. [182] возможно, начиная с явления Эль-Ниньо 2014–2016 годов , [183] и усиление связи тропиков и внетропиков. [184] Увеличение активности ПММ синхронизирует десятилетние изменения климата в Тихом океане и увеличит возникновение морских волн тепла как в северной части Тихого океана, так и за его пределами, с сопутствующими экологическими последствиями. [185]
Фосу, Хе и Лигуори (2020) предположили, что усиление ТПМ в Атлантическом и Индийском океанах может вызвать негативную реакцию, подобную ПММ, в Тихом океане. [186] задерживая наступление потепления океана там. [187] Лонг и др. (2020) смоделировали климатические состояния в RCP8.5 и выявили рост числа положительных явлений ПММ, которым предшествуют явления Эль-Ниньо. [188] Томас, Дезер и Сан (2016) выявили в моделях положительную модель PMM и SPMM как реакцию на исчезновение морского льда в Арктике . [189] Ким и др. (2020) в ходе моделирования и наблюдений обнаружили, что сокращение арктического морского льда в тихоокеанском секторе Северного Ледовитого океана может спровоцировать положительные явления ПММ через телесвязь, подобную NPO, тем самым способствуя началу явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана, [190] и предположили, что усиливающаяся тенденция явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана могла быть вызвана глобальным потеплением с 1990 года. [191] Англия и др. (2020) описали развитие положительных аномалий ТПО, подобных ПММ и СМПМ, в ответ на исчезновение морского льда в Арктике и Антарктике в конце XXI века. [192] Ориуэла-Пинто и др. (2022) отметили ослабление изменчивости ПММ после остановки атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции . [193]
Имя и использование
[ редактировать ]Чанг и Вимонт (2004) придумали название «Тихоокеанский меридиональный режим» как аналогию «Атлантическому меридиональному режиму»; [1] [51] оба относятся к структуре градиентов ТПО с севера на юг и аномалиям широты ITCZ. [2] Иногда его называют «меридиональной модой северной части Тихого океана». [51] или «Тропический тихоокеанский меридиональный режим». [194]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Чианг и Вимонт 2004 , с. 4143.
- ^ Jump up to: а б с д и Чанг и др. 2007 , с. 1.
- ^ Штукер 2018 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Чжао и др. 2020 , с. 1.
- ^ Чжан и др. 2016 , с. 383.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Амайя 2019 , с. 298.
- ^ Ван, Лупо и Цинь 2013 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Амайя 2019 , с. 297.
- ^ Jump up to: а б с д и Амайя 2019 , с. 299.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 777.
- ^ Jump up to: а б Чжэн и др. 2018 , стр. 2198.
- ^ Дин и др. 2015 , стр. 36.
- ^ Ценг, Дин и Хуан 2017 , с. 2.
- ^ Ценг и др. 2017 , с. 2038.
- ^ Рен и др. 2023 , с. 2.
- ^ Мураками и др. 2017 , с. 252.
- ^ Амайя 2019 , с. 296.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Амайя 2019 , с. 305.
- ^ Jump up to: а б Луо и др. 2020 , с. 5906.
- ^ Чжао и Ди Лоренцо 2020 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Ву и др. 2020 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с Штукер 2018 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Чжан и др. 2016 , с. 395.
- ^ Санчес и др. 2019 , с. 3547.
- ^ Jump up to: а б Элисон Тимм и др. 2020 , с. 13.
- ^ Ценг и др. 2020 , с. 2395.
- ^ Парк и др. 2019 , с. 371.
- ^ Као и др. 2022 , с. 5976.
- ^ Као и др. 2022 , с. 5967.
- ^ Као и др. 2022 , с. 5977.
- ^ Дин и др. 2019 , стр. 3022.
- ^ Дин и др. 2019 , стр. 3024.
- ^ Дин и др. 2019 , стр. 3025.
- ^ Макфаден, Сантосо и Кай 2020 , с. 255.
- ^ Джо и Ди Лоренцо 2019 , с. 1.
- ^ Джо и Ди Лоренцо 2019 , с. 10.
- ^ Chen, Yu & Chen 2014 , p. 980.
- ^ Chen, Chen & Yu 2017 , p. 2957.
- ^ Чжоу, Ян и Чжэн, 2017 , с. 868.
- ^ Паусата и др. 2020 , с. 6.
- ^ Саймон Ван, Цзян и Фосу, 2015 , с. 2835.
- ^ Цао и др. 2021 , с. 16.
- ^ Лин и др. 2021 , стр. 8–9.
- ^ Цай и др. 2022 , с. 2100.
- ^ Цай и др. 2022 , с. 2104.
- ^ Цай и др. 2022 , с. 2105.
- ^ Чжан и др. 2022 , с. 1.
- ^ Fang & Yu 2020 , p. 2.
- ^ Фан и др. 2023 , с. 4988.
- ^ Капотонди и др. 2019 , стр. 6–7.
- ^ Jump up to: а б с Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 г. , с. 769.
- ^ Jump up to: а б Ву и др. 2009 , с. 97.
- ^ Шу и др. 2023 , с. 4340.
- ^ Jump up to: а б Ву и др. 2009 , с. 98.
- ^ Шу и др. 2023 , с. 4328.
- ^ Амайя и др. 2020 , с. 5.
- ^ Чен, Ши и Ли, 2021 , с. 2810.
- ^ Jump up to: а б с Санчес и др. 2019 , с. 3548.
- ^ Jump up to: а б Луо и др. 2020 , с. 5907.
- ^ Питчер и др. 2021 , с. 5.
- ^ Муньос, Ван и Энфилд 2010 , стр. 54.
- ^ Jump up to: а б с Лу и др. 2017 , с. 290.
- ^ Лу и др. 2017 , с. 285.
- ^ Лу и др. 2017 , с. 287-288.
- ^ Promchote et al. 2018 , p. 571.
- ^ Бонино и др. 2019 , с. 11.
- ^ Диас, Каян и Гершунов 2019 , с. 12.
- ^ Кодера и др. 2019 , с. 2659.
- ^ Лигуори и Ди Лоренцо 2019 , Аннотация.
- ^ Туо, Ю и Ху 2019 , с. 686.
- ^ Туо, Ю и Ху 2019 , с. 697.
- ^ Лонг и др. 2020 , с. 3056.
- ^ Джонсон и др. 2021 , с. 171.
- ^ Луо и др. 2020 , стр. 5914–5915.
- ^ Мил и др. 2021 , стр. 1948–1949.
- ^ Ван и др. 2021 , с. 1888.
- ^ Фрейзер и др. 2022 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б Хари и др. 2022 , с. 3.
- ^ Чон и др. 2022 , с. 1.
- ^ Као и др. 2022 , с. 5973.
- ^ Лим и др. 2022 , с. 9.
- ^ Цай, Ван и Ценг 2023 .
- ^ Gushchina & Dewitte 2019 , p. 2100.
- ^ Фан и др. 2017 , с. 2246.
- ^ Jump up to: а б Чжан, Вилларини и Векки, 2017 , с. 1937 год.
- ^ Ли и Ма 2011 , с. 1211.
- ^ Ли и Ма 2011 , с. 1202.
- ^ Лю и др. 2021 , с. 1.
- ^ Лю и др. 2021 , с. 6.
- ^ Лю и др. 2021 , с. 2.
- ^ Ли и Ма 2011 , с. 1212.
- ^ Као, Хунг и Хонг 2018 , с. 7.
- ^ Чжун, Лю и Нотаро 2011 , с. 696.
- ^ Гибсон и др. 2020 , с. 2503.
- ^ Сон и др. 2021 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Чжан, Вилларини и Векки 2019 , с. 7186.
- ^ Чжан, Вилларини и Векки 2017 , стр. 1941 год.
- ^ Чжан, Вилларини и Векки 2017 , стр. 1943 год.
- ^ Зайлер, Hutjes & Kabat 2013 , стр. 134.
- ^ Jump up to: а б Чжан, Вилларини и Векки, 2019 , с. 7197.
- ^ Чжан, Вилларини и Векки 2019 , с. 7193.
- ^ Чжан, Вилларини и Векки 2019 , с. 7195.
- ^ Jump up to: а б Рихтер и др. 2022 , с. 1.
- ^ Макфаден, Сантосо и Кай 2020 , с. 76.
- ^ Чу и др. 2023 , с. 7559.
- ^ Чанг и др. 2007 , с. 2.
- ^ Чанг и др. 2007 , с. 4.
- ^ Амайя 2019 , с. 301.
- ^ Чжэн и др. 2021 , стр. 3529.
- ^ Чжэн и др. 2021 , стр. 3535.
- ^ Ван и Ван 2013 , с. 1323.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 779.
- ^ Рихтер и др. 2022 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Вы и Фуртадо 2018 , с. 10142.
- ^ Yu et al. 2015 , p. 652.
- ^ Вы и Фуртадо 2018 , с. 10154.
- ^ Санчес и др. 2020 , с. 10.
- ^ Ван и Ван 2013 , с. 1327.
- ^ Цай и др. 2017 , с. 11185.
- ^ Пэк, Ю и Цянь, 2017 , с. 1852.
- ^ Штукер 2018 , с. 2.
- ^ Штукер 2018 , с. 6.
- ^ Макфаден, Сантосо и Кай 2020 , с. 258.
- ^ Парк и др. 2020 , с. 14.
- ^ Он и др. 2020 , с. 7.
- ^ Ким и Ан, 2021 , с. 5629.
- ^ Ши и др. 2023 , стр. 1.
- ^ Чжао и др. 2020 , с. 2.
- ^ Чжао и др. 2020 , с. 5.
- ^ Чжао и др. 2020 , с. 7.
- ^ Пивотти и Андерсон, 2021 , с. 1.
- ^ Ху и др. 2023 , стр. 4114.
- ^ Лю и др. 2019 , с. 13347.
- ^ Гао и др. 2018 , стр. 7740.
- ^ Jump up to: а б Браманте и др. 2020 , с. 809.
- ^ Jump up to: а б Чжан и др. 2020 , с. 3470.
- ^ Гао и др. 2018 , стр. 7745.
- ^ Чжан и др. 2016 , с. 132.
- ^ Цзо и др. 2018 , стр. 2820.
- ^ Jump up to: а б Гао и др. 2018 , стр. 7742.
- ^ Фу и др. 2023 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Чжан и др. 2020 , с. 3481.
- ^ Ву и др. 2020 , с. 10.
- ^ Ли и др. 2021 , с. 5.
- ^ Ван и Ван 2019 , с. 2706.
- ^ Грондин и Эллис 2021 , с. 319.
- ^ Чжан и др. 2023 , с. 14.
- ^ Вуд и др. 2019 , с. 10077.
- ^ Мураками и др. 2017 , с. 260.
- ^ Вуд и др. 2019 , с. 10073.
- ^ Вуд и др. 2019 , с. 10072.
- ^ Вуд и др. 2019 , с. 10080.
- ^ Чжан и др. 2018 , стр. 995–996.
- ^ Чжан и др. 2018 , с. 1003.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 770.
- ^ Чжан и др. 2016 , с. 382.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 772.
- ^ Jump up to: а б Амайя 2019 , с. 302.
- ^ Вы и Фуртадо 2018 , с. 10145.
- ^ Миддлмас и др. 2019 , с. 4670.
- ^ Дин и др. 2020 , стр. 2.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 773.
- ^ Jump up to: а б с Амайя 2019 , с. 303.
- ^ Чжан, Клемент и Ди Нецио, 2014 , стр. 781.
- ^ Маэда и др. 2016 , с. 17.
- ^ Девитт и др. 2021 , с. 239.
- ^ Ким и др. 2022 , стр. 4.
- ^ Санчес и др. 2019 , с. 3557.
- ^ Амайя 2019 , с. 304.
- ^ Санчес и др. 2019 , с. 3550.
- ^ Санчес и др. 2019 , с. 3551.
- ^ Браун и др. 2020 , с. 1795.
- ^ Ван и Ван 2013b , с. 4117.
- ^ Санчес и др. 2019 , с. 3558.
- ^ Ху и др. 2020 , стр. 4452.
- ^ Дима, Ломанн и Римбу 2015 , с. 933.
- ^ Парк и др. 2019 , с. 372.
- ^ Yu et al. 2015 , p. 660.
- ^ Парк и др. 2019 , с. 378.
- ^ Yu et al. 2015 , p. 651.
- ^ Макфаден, Сантосо и Кай 2020 , с. 78.
- ^ Jump up to: а б Лигуори и Лоренцо 2018 , с. 989.
- ^ Лигуори и Лоренцо 2018 , с. 990.
- ^ Ди Лоренцо и др. 2017 , Аннотация.
- ^ Чжао и Ди Лоренцо 2020 , с. 7.
- ^ Фосу, Он и Лигуори 2020 , с. 6.
- ^ Фосу, Он и Лигуори 2020 , с. 11.
- ^ Лонг и др. 2020 , с. 3053.
- ^ Томас, Deser & Sun 2016 , с. 6857.
- ^ Ким и др. 2020 , стр. 1–2.
- ^ Ким и др. 2020 , стр. 8.
- ^ Англия и др. 2020 , с. 277.
- ^ Ориуэла-Пинто и др. 2022 , с. 5316.
- ^ Ву и др. 2009 , с. 95.
Источники
[ редактировать ]- Амайя, Диллон Дж. (1 декабря 2019 г.). «Тихоокеанская меридиональная мода и ЭНСО: обзор» . Текущие отчеты об изменении климата . 5 (4): 296–307. Бибкод : 2019CCCR....5..296A . дои : 10.1007/s40641-019-00142-x . ISSN 2198-6061 . S2CID 201815144 .
- Амайя, Диллон Дж.; Миллер, Артур Дж.; Се, Шан-Пин; Косака, Ю (20 апреля 2020 г.). «Физические факторы морской волны тепла в северной части Тихого океана летом 2019 года» . Природные коммуникации . 11 (1): 1903. Бибкод : 2020NatCo..11.1903A . doi : 10.1038/s41467-020-15820-w . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 7171163 . ПМИД 32313028 .
- Бонино, Джулия; Ди Лоренцо, Эмануэле; Масина, Симона; Иовино, Доротеасиро (27 декабря 2019 г.). «Межгодовая или десятилетняя изменчивость внутри и между основными восточными пограничными системами апвеллинга» . Научные отчеты . 9 (1): 19949. Бибкод : 2019NatSR...919949B . дои : 10.1038/s41598-019-56514-8 . ISSN 2045-2322 . ПМК 6934820 . ПМИД 31882768 .
- Браманте, Джеймс Ф.; Форд, Мюррей Р.; Кенч, Пол С.; Эштон, Эндрю Д.; Туми, Майкл Р.; Салливан, Ричард М.; Карнаускас, Кристофер Б.; Умменхофер, Кэролайн К.; Доннелли, Джеффри П. (декабрь 2020 г.). «Увеличение активности тайфунов в глубоких тропиках Тихого океана, вызванное изменениями циркуляции малого ледникового периода» . Природа Геонауки . 13 (12): 806–811. Бибкод : 2020NatGe..13..806B . дои : 10.1038/s41561-020-00656-2 . hdl : 1912/26505 . ISSN 1752-0908 . S2CID 226970884 .
- Браун, Жозефина Р.; Брайерли, Крис М.; Ан, Сун-Ил; Гуарино, Мария-Виттория; Стивенсон, Саманта; Уильямс, Чарльз-младший; Чжан, Цюн; Чжао, Анни; Абэ-Оучи, Аяко; Браконно, Паскаль; Брэди, Эстер К.; Чандан, Дипак; Д'Агостино, Роберта; Го, Чуньчэн; ЛеГранде, Аллегра Н.; Ломанн, Геррит; Морозова Полина А.; Огайто, Руми; Оиси, Рёта; Отто-Блиснер, Бетт Л .; Пельтье, В. Ричард; Ши, Сяосюй; Симе, Луиза; Володин Евгений Михайлович; Чжан, Чжунши; Чжэн, Вэйпэн (28 сентября 2020 г.). «Сравнение прошлого и будущего моделирования ЭНСО в моделях CMIP5/PMIP3 и CMIP6/PMIP4» . Климат прошлого . 16 (5): 1777–1805. Бибкод : 2020CliPa..16.1777B . дои : 10.5194/cp-16-1777-2020 . hdl : 11343/252617 . ISSN 1814-9324 .
- Цай, Вэньцзюй; Ван, Гоцзянь; Сантосо, Агус; Линь, Сяопэй; Ву, Ликсин (2017). «Определение экстремального Эль-Ниньо и его влияние на прогнозируемое увеличение частоты экстремального Эль-Ниньо» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (21): 11, 184–11, 190. Бибкод : 2017GeoRL..4411184C . дои : 10.1002/2017GL075635 . ISSN 1944-8007 .
- Цай, Юхао; Хан, Сян; Чжао, Хайкунь; Клоцбах, Филип Дж.; Ву, Лигуан; Рага, Грасиела Б.; Ван, Чао (1 апреля 2022 г.). «Повышенная предсказуемость быстро усиливающихся тропических циклонов над западной частью северной части Тихого океана, связанных с изменениями глубины снега на Тибетском плато» . Журнал климата . 35 (7): 2093–2110. Бибкод : 2022JCli...35.2093C . дои : 10.1175/JCLI-D-21-0758.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 245724752 .
- Цао, Си; Ву, Ренгуан; Солнце, Инь; Ван, Цзибяо; Дай, Ифэн; Сонг, Лей; Лань, Сяоцин; Чжан, Сипин (22 ноября 2021 г.). «Влияние снежного покрова Северной Америки на тропический циклогенез в западной части северной части Тихого океана» . Письма об экологических исследованиях . 16 (12): 124054. Бибкод : 2021ERL....16l4054C . дои : 10.1088/1748-9326/ac3bff . S2CID 244549378 .
- Капотонди, Антониетта; Сардешмукх, Прашант Д.; Ди Лоренцо, Эмануэле; Субраманиан, Аниш К.; Миллер, Артур Дж. (29 июля 2019 г.). «Предсказуемость температуры океана на западном побережье США обусловлена не только ЭНСО» . Научные отчеты . 9 (1): 10993. Бибкод : 2019NatSR...910993C . дои : 10.1038/s41598-019-47400-4 . ISSN 2045-2322 . ПМК 6662748 . ПМИД 31358814 .
- Чанг, Пинг; Чжан, Ли; Сараванан, Р.; Вимонт, Дэниел Дж.; Чанг, Джон CH; Джи, Линк; Зейдель, Ховард; Типпетт, Майкл К. (2007). «Тихоокеанский меридиональный режим и Эль-Ниньо — Южное колебание» . Письма о геофизических исследованиях . 34 (16): L16608. Бибкод : 2007GeoRL..3416608C . дои : 10.1029/2007GL030302 . ISSN 1944-8007 .
- Чен, Шанфэн; Ю, Бин; Чен, Вэнь (февраль 2014 г.). «Анализ физического процесса влияния АО на ЭНСО». Климатическая динамика . 42 (3–4): 973–989. Бибкод : 2014ClDy...42..973C . дои : 10.1007/s00382-012-1654-z . S2CID 129857491 .
- Чен, Шанфэн; Чен, Вэнь; Ю, Бин (май 2017 г.). «Влияние бореального весеннего арктического колебания на последующий зимний ЭНСО в моделях CMIP5». Климатическая динамика . 48 (9–10): 2949–2965. Бибкод : 2017ClDy...48.2949C . дои : 10.1007/s00382-016-3243-z . S2CID 132905013 .
- Чен, Зиян; Ши, Цзянь; Ли, Чун (2021). «Два типа теплых пятен в северо-восточной части Тихого океана и их потенциальное влияние на Эль-Ниньо» . Международный журнал климатологии . 41 (4): 2810–2827. Бибкод : 2021IJCli..41.2810C . дои : 10.1002/joc.6991 . ISSN 1097-0088 . S2CID 233607435 .
- Чанг, Джон CH; Вимонт, Дэниел Дж. (2004). «Аналогичные тихоокеанские и атлантические меридиональные режимы изменчивости тропической атмосферы и океана» . Журнал климата . 17 (21): 4143–4158. дои : 10.1175/JCLI4953.1 .
- Чу, Цючэн; Лиан, Тао; Ху, Жуйкунь; Фэн, Гуолинь; Чен, Дэйк (29 сентября 2023 г.). «Тихоокеанская меридиональная мода влияет на ЭНСО, вызывая весенние околоэкваториальные ТЦ в западной части северной части Тихого океана» . Журнал климата . 36 (21): 7549–7561. Бибкод : 2023JCli...36.7549C . дои : 10.1175/JCLI-D-22-0957.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 260589394 – через EBSCO.
- Девитте, Борис; Конехеро, Карлос; Рамос, Марсель; Браво, Луис; Гарсон, Вероника; Парада, Каролина; Селланес, Хавьер; Мечо, Ариадна; Муньос, Пракседес; Гаймер, Карлос Ф. (2021). «Понимание влияния изменения климата на океаническую циркуляцию в экорегионах чилийских островов» . Охрана водных ресурсов: морские и пресноводные экосистемы . 31 (2): 232–252. Бибкод : 2021ACMFE..31..232D . дои : 10.1002/aqc.3506 . ISSN 1099-0755 . S2CID 234097236 .
- Диас, Даниэла Ф.; Каян, Дэниел Р.; Гершунов, Александр (2019). СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КАЛИФОРНИИ И ЗАПАДНОЙ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ (PDF) (Отчет). Подготовлена четвертая оценка изменения климата в Калифорнии.
- Ди Лоренцо, Э.; Лигуори, Г.; Джо, Ю.; Чжао Ю. (1 декабря 2017 г.). «Тихоокеанские меридиональные режимы и тропическая десятилетняя изменчивость: прошлое и будущее» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 32 : GC32B–06. Бибкод : 2017AGUFMGC32B..06D .
- Дима, Михай; Ломанн, Геррит; Римбу, Норел (февраль 2015 г.). «Возможное североатлантическое происхождение изменений свойств ЭНСО в 1970-е годы» . Климатическая динамика . 44 (3–4): 925–935. Бибкод : 2015ClDy...44..925D . дои : 10.1007/s00382-014-2173-x . ISSN 0930-7575 . S2CID 129539280 .
- Дин, Жуйцян; Ли, Цзяньпин; Цэн, Юй-хэн; Сунь, Ченг; Го, Ипэн (16 января 2015 г.). «Режим Виктории в северной части Тихого океана, связывающий изменения давления на уровне внетропического моря с ЭНСО: связь между режимом Виктория и ЭНСО». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 120 (1): 27–45. дои : 10.1002/2014JD022221 . S2CID 56216926 .
- Дин, Жуйцян; Ли, Цзяньпин; Ян, Руовэн; Цэн, Юй-хэн; Ли, Ян; Джи, Кай (2020). «О различиях между меридиональной и квадрупольной модами южной части Тихого океана». Журнал геофизических исследований: Океаны . 125 (1): e2019JC015500. Бибкод : 2020JGRC..12515500D . дои : 10.1029/2019JC015500 . S2CID 214210101 .
- Дин, Жуйцян; Ли, Цзяньпин; Цэн, Юй-хэн; Сунь, Ченг; Ли, Ян; Син, Нань; Ли, Сяофэн (2019). «Связь североамериканского диполя с тихоокеанской меридиональной модой» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 124 (6): 3020–3034. Бибкод : 2019JGRD..124.3020D . дои : 10.1029/2018JD029692 . ISSN 2169-8996 . S2CID 134832727 .
- Элисон Тимм, Оливер; Ли, Сию; Лю, Цзипин; Бейлман, Дэвид В. (25 сентября 2020 г.). «Об изменении взаимосвязи между изменчивостью климата северной части Тихого океана и синоптической активностью над Гавайскими островами» . Международный журнал климатологии . 41 : joc.6789. дои : 10.1002/joc.6789 .
- Англия, Марк Р.; Полвани, Лоренцо М.; Солнце, Лантао; Дезер, Клара (апрель 2020 г.). «Реакция тропического климата на прогнозируемую потерю морского льда в Арктике и Антарктике» . Природа Геонауки . 13 (4): 275–281. Бибкод : 2020NatGe..13..275E . дои : 10.1038/s41561-020-0546-9 . ISSN 1752-0908 . S2CID 212732551 .
- Фан, Лей; Лю, Циньюй; Ван, Чунцай; Го, Фейянь (15 марта 2017 г.). «Дипольные моды Индийского океана, связанные с различными типами развития ЭНЮК» . Журнал климата . 30 (6): 2233–2249. Бибкод : 2017JCli...30.2233F . дои : 10.1175/JCLI-D-16-0426.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 133562906 .
- Фан, Ханджи; Ян, Сун; Ван, Чунцай; Линь, Шухэн (3 июля 2023 г.). «Возврат к влиянию тропических тихоокеанских аномалий ТПО на тихоокеанский меридиональный режим во время затухания сильных явлений Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана» . Журнал климата . 36 (15): 4987–5002. Бибкод : 2023JCli...36.4987F . дои : 10.1175/JCLI-D-22-0342.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 257890141 .
- Фанг, Ши-Вэй; Ю, Джин-И (28 июня 2020 г.). «Контроль сложности перехода ЭНСО с помощью средних ТПМ в тропической и тихоокеанской частях посредством тропическо-субтропического взаимодействия» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (12): e87933. Бибкод : 2020GeoRL..4787933F . дои : 10.1029/2020GL087933 . S2CID 218947243 .
- Фосу, Бонифаций; Он, Цзе; Лигуори, Джованни (2020). «Потепление экваториальной части Тихого океана, ослабленное характером потепления ТПМ в тропической части Атлантического и Индийского океанов» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (18): e2020GL088231. Бибкод : 2020GeoRL..4788231F . дои : 10.1029/2020GL088231 . hdl : 11585/902619 . ISSN 1944-8007 .
- Фрейзер, Эбби Г.; Йен, Буй Тан; Штукер, Мальте Ф.; Нельсон, Кэтрин М.; Сандер, Бьорн Оле; Кантар, Майкл Б.; Ван, Дайан Р. (декабрь 2022 г.). «Влияние исторической изменчивости климата на производство риса в материковой части Юго-Восточной Азии в различных масштабах». Антропоцен . 40 : 100353. Бибкод : 2022Anthr..4000353F . дои : 10.1016/j.ancene.2022.100353 . S2CID 253649083 .
- Фу, Мэйлин; Ван, Чао; Ву, Лигуан; Чжао, Хайкунь (16 января 2023 г.). «Сезонная модуляция тихоокеанского меридионального режима в возникновении тропических циклонов над западной частью северной части Тихого океана» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 128 (1). Бибкод : 2023JGRD..12837575F . дои : 10.1029/2022jd037575 . S2CID 255088870 .
- Гао, Си; Чжу, Ланфэн; Чжан, Вэй; Чен, Чжифан (1 октября 2018 г.). «Сильная модуляция тихоокеанской меридиональной моды при возникновении интенсивных тропических циклонов над западной частью северной части Тихого океана» . Журнал климата . 31 (19): 7739–7749. Бибкод : 2018JCli...31.7739G . дои : 10.1175/JCLI-D-17-0833.1 . ISSN 0894-8755 .
- Гибсон, Питер Б.; Уолизер, Дуэйн Э.; Гуань, Бин; ДеФлорио, Майкл Дж.; Ральф, Ф. Мартин; Суэйн, Дэниел Л. (1 марта 2020 г.). «Риджинг, связанный с засухой на западе и юго-западе США: характеристики, тенденции и источники предсказуемости» . Журнал климата . 33 (7): 2485–2508. Бибкод : 2020JCli...33.2485G . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0439.1 . ISSN 0894-8755 .
- Грондин, Николас С.; Эллис, Келси Н. (1 октября 2021 г.). «Даты возникновения тропических циклонов в бассейнах Северной Атлантики и восточной части северной части Тихого океана: климатология, тенденции и корреляция с общей сезонной активностью» . Теоретическая и прикладная климатология . 146 (1): 311–329. Бибкод : 2021ThApC.146..311G . дои : 10.1007/s00704-021-03734-6 . ISSN 1434-4483 . S2CID 236948483 .
- Гущина, Дарья; Девитте, Борис (1 февраля 2019 г.). «Декадная модуляция связи между внутрисезонной тропической изменчивостью и ЭНСО» . Климатическая динамика . 52 (3): 2091–2103. Бибкод : 2019ClDy...52.2091G . дои : 10.1007/s00382-018-4235-y . ISSN 1432-0894 . S2CID 133850517 .
- Хари, Виттал; Гош, Субимал; Чжан, Вэй; Кумар, Рохини (12 сентября 2022 г.). «Сильное влияние изменчивости северной части Тихого океана на волны тепла бабьего лета» . Природные коммуникации . 13 (1): 5349. Бибкод : 2022NatCo..13.5349H . дои : 10.1038/s41467-022-32942-5 . ПМЦ 9468140 . ПМИД 36097265 .
- Он, Шан; Ю, Джин-И; Ян, Сун; Фанг, Ши-Вэй (16 августа 2020 г.). «Почему CP Эль-Ниньо реже переходит в Ла-Нинья, чем EP Эль-Ниньо?» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (15): е87876. Бибкод : 2020GeoRL..4787876H . дои : 10.1029/2020GL087876 . ISSN 1944-8007 .
- Ху, Цзэн-Чжэнь; Кумар, Арун; Хуан, Бохуа; Чжу, Цзешунь; Л'Эрё, Мишель; Макфаден, Майкл Дж.; Ю, Джин-И (01.06.2020). «Междесятилетний сдвиг свойств ЭНСО в 1999/2000 годах: обзор» . Журнал климата . 33 (11): 4441–4462. Бибкод : 2020JCli...33.4441H . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0316.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ху, Жуйкунь; Лиан, Тао; Фэн, Цзе; Чен, Дэйк (23 мая 2023 г.). «Тихоокеанский меридиональный режим не вызывает сильных положительных аномалий ТПО в центральной экваториальной части Тихого океана» . Журнал климата . 36 (12): 4113–4131. Бибкод : 2023JCli...36.4113H . doi : 10.1175/JCLI-D-22-0503.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 257331354 .
- Чон, Хеин; Пак, Хё-Сок; Штукер, Мальте Ф.; Да, Сан Ук (16 мая 2022 г.). «Рекордно низкая протяженность морского льда в Арктике в 2012 году связана с двухлетней динамикой температуры поверхности моря, вызванной Ла-Нинья» . Письма о геофизических исследованиях . 49 (9). Бибкод : 2022GeoRL..4998385J . дои : 10.1029/2022GL098385 . ISSN 0094-8276 . S2CID 248633888 .
- Джо, Ёнджи; Ди Лоренцо, Эмануэле (19 сентября 2019 г.). «Взаимодействие между расширением Куросио и центральной тропической частью Тихого океана приводит к предпочтительным десятилетним колебаниям тихоокеанского климата» . Научные отчеты . 9 (1): 13558. Бибкод : 2019NatSR...913558J . дои : 10.1038/s41598-019-49927-y . ISSN 2045-2322 . ПМК 6753113 . ПМИД 31537887 .
- Джонсон, Грегори К.; Лампкин, Рик; Алин, Симона Р.; Амайя, Диллон Дж.; Бэрингер, Молли О.; Бойер, Тим; Брандт, Питер; Картер, Брендан Р.; Цетинич, Ивона; Чемберс, Дон П.; Ченг, Лицзин; Коллинз, Эндрю У.; Коска, Кэти; Домингес, Рикардо; Донг, Шенфу; Фили, Ричард А.; Фрайка-Уильямс, Элеонора; Франц, Брайан А.; Гилсон, Джон; Гони, Густаво; Хэмлингтон, Бенджамин Д.; Херрфорд, Жозефина; Ху, Цзэн-Чжэнь; Хуан, Бойин; Исии, Масаеши; Евреева Светлана; Кеннеди, Джон Дж.; Керсале, Марион; Киллик, Рэйчел Э.; Ландшютцер, Питер; Ланкхорст, Матиас; Лейльетт, Эрик; Локарнини, Рикардо; Лайман, Джон М.; Марра, Джон Дж.; Мейнен, Кристофер С.; Меррифилд, Марк А.; Митчам, Гэри Т.; Моут, Бен И.; Нерем, Р. Стивен; Перес, Ренеллис К.; Пёрки, Сара Г.; Рейган, Джеймс; Санчес-Франкс, Алехандра; Сканнелл, Хиллари А.; Шмид, Клаудия; Скотт, Джоэл П.; Сигел, Дэвид А.; Смид, Дэвид А.; Стэкхаус, Пол В.; Мило, Уильям; Томпсон, Филип Р.; Триньянес, Хоакин А.; Волков Денис Л.; Ваннинхоф, Рик; Веллер, Роберт А.; Вэнь, Цайхун; Вестберри, Тоби К.; Видлански, Мэтью Дж.; Уилбер, Энн С.; Ю, Лисан; Чжан, Хуай-Мин (25 августа 2021 г.). «Состояние климата Мирового океана в 2020 году» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 102 . Американское метеорологическое общество: S143–S198. дои : 10.1175/BAMS-D-21-0083.1 . hdl : 1912/28985 . S2CID 243604360 .
- Као, Пей-кен; Хун, Чжи-вэнь; Хун, Чи-Чернг (2018). «Усиление влияния Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана на междесятилетние изменения весенних осадков на севере Тайваня и юге Китая с 1980 года» . Письма об атмосферной науке . 19 (12): е864. Бибкод : 2018AtScL..19E.864K . дои : 10.1002/asl.864 . ISSN 1530-261X .
- Као, Пей-кен; Хонг, Чи-Чернг; Хуан, Ань-И; Чанг, Чи-Чун (15 сентября 2022 г.). «Интенсификация межгодового межбассейнового взаимодействия ТПО между Североатлантическим триполем и тихоокеанской меридиональной модой с 1990-х годов» . Журнал климата . 35 (18): 5967–5979. Бибкод : 2022JCli...35.5967K . doi : 10.1175/JCLI-D-21-0594.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 249140318 .
- Ким, Херим; Да, Сан Ук; Ан, Сун-Ил; Пак, Джэ Хын; Ким, Пэк-Мин; Пэк, Ын Хёк (2020). «Потеря арктического морского льда как потенциальный триггер для явлений Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (7): e2020GL087028. Бибкод : 2020GeoRL..4787028K . дои : 10.1029/2020GL087028 . ISSN 1944-8007 . S2CID 216345518 .
- Ким, Сунг-Ки; Ан, Сун-Ил (1 июля 2021 г.). «Теория сезонного разрыва для фазовой синхронизации ЭНСО» . Журнал климата . 34 (14): 5621–5634. Бибкод : 2021JCli...34.5621K . дои : 10.1175/JCLI-D-20-0495.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 234864601 .
- Ким, Ханджун; Канг, Сара М.; Кей, Дженнифер Э.; Се, Шан-Пин (23 августа 2022 г.). «Субтропические облака являются ключом к телекоммуникационному соединению Южного океана с тропической частью Тихого океана» . Труды Национальной академии наук . 119 (34): e2200514119. Бибкод : 2022PNAS..11900514K . дои : 10.1073/pnas.2200514119 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 9407304 . ПМИД 35969773 .
- Кодера, Кунихико; Эгучи, Наво; Уэяма, Рей; Курода, Юджи; Кобаяши, Чиаки; Фунацу, Беатрис М.; Клод, Шанталь (28 февраля 2019 г.). «Влияние тропического охлаждения нижней стратосферы на недавние тенденции тропической циркуляции и глубокой конвективной активности» . Химия и физика атмосферы . 19 (4): 2655–2669. Бибкод : 2019ACP....19.2655K . дои : 10.5194/acp-19-2655-2019 . ISSN 1680-7316 .
- Ли, Чун; Ма, Хао (19 августа 2011 г.). «Сочетание режимов выпадения осадков над Китаем и температуры поверхности Тихоокеанского моря в бореальное летнее время» . Достижения в области атмосферных наук . 28 (5): 1201. Бибкод : 2011AdAtS..28.1201L . дои : 10.1007/s00376-011-0127-3 . ISSN 1861-9533 . S2CID 117128777 .
- Ли, Вэй-Дэ; Чен, Джау-Мин; Ценг, Жо-Шань; Лай, Цзы-Линг (17 мая 2021 г.). «Множественные процессы модуляции интенсивной активности тропических циклонов, затронувших Тайвань в сентябре 2016 года» . Азиатско-Тихоокеанский журнал атмосферных наук . 58 : 145–157. дои : 10.1007/s13143-021-00245-2 . ISSN 1976-7951 . S2CID 234684637 .
- Лигуори, Джованни; Лоренцо, Эмануэле Ди (2018). «Меридиональные режимы и усиление тихоокеанской десятилетней изменчивости под воздействием антропогенного воздействия» . Письма о геофизических исследованиях . 45 (2): 983–991. Бибкод : 2018GeoRL..45..983L . дои : 10.1002/2017GL076548 . hdl : 11585/902621 . ISSN 1944-8007 . S2CID 135335552 .
- Лигуори, Г.; Ди Лоренцо, Э. (1 декабря 2019 г.). «Вклад меридиональных мод северной и южной части Тихого океана в ЭНСО и тропическую десятилетнюю изменчивость» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 21 : А21М–2746. Бибкод : 2019AGUFM.A21M2746L .
- Лим, Хён Гю; Данн, Джон П.; Сток, Чарльз А.; Квон, Минхо (октябрь 2022 г.). «Атрибуция и предсказуемость климатической изменчивости цвета глобального океана» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 127 (10). Бибкод : 2022JGRC..12719121L . дои : 10.1029/2022JC019121 . ISSN 2169-9275 . S2CID 252951197 .
- Линь, Юн-Фу; Ю, Джин-И; Ву, Чау-Рон; Чжэн, Фэй (2021). «След 11-летнего солнечного цикла в ТПО в северо-восточной части Тихого океана и его влияние на Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (5): e2020GL091369. Бибкод : 2021GeoRL..4891369L . дои : 10.1029/2020GL091369 . ISSN 1944-8007 . S2CID 233968822 .
- Лю, Чао; Чжан, Вэньцзюнь; Штукер, Мальте Ф.; Джин, Фей-Фей (2019). «Связь тропических циклонов тихоокеанского меридионального режима и западной части северной части Тихого океана, объясненная квазидесятилетней изменчивостью тропической части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (22): 13346–13354. Бибкод : 2019GeoRL..4613346L . дои : 10.1029/2019GL085340 . ISSN 1944-8007 .
- Лю, Чжэнь; Гао, Тао; Чжан, Вэй; Ло, Мин (1 сентября 2021 г.). «Последствия меридионального режима Тихого океана для экстремальных летних осадков над Китаем» . Экстремальные погодные и климатические явления . 33 : 100359. Бибкод : 2021WCE....3300359L . дои : 10.1016/j.wace.2021.100359 . ISSN 2212-0947 .
- Лонг, Сяоюй; Видлански, Мэтью Дж.; Шлёссер, Фабиан; Томпсон, Филип Р.; Аннамалай, Х.; Меррифилд, Марк А.; Юн, Хян (1 марта 2020 г.). «Повышение уровня моря на Гавайях, вызванное сильным Эль-Ниньо и слабыми пассатами» . Журнал климата . 33 (8): 3037–3059. Бибкод : 2020JCli...33.3037L . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0221.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ло, Мин; Лау, Нгар-Чунг; Чжан, Вэй; Чжан, Цян; Лю, Чжэнь (15 июля 2020 г.). «Летние экстремальные температуры над Китаем связаны с меридиональным режимом Тихого океана» . Журнал климата . 33 (14): 5905–5917. Бибкод : 2020JCli...33.5905L . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0425.1 . ISSN 0894-8755 .
- Лу, Мэнмэн; Дэн, Кайцян; Ян, Сун; Чжоу, Гоцзюнь; Тан, Яхэн (20 октября 2017 г.). «Межгодовые и междесятилетние вариации Срединно-Атлантического провала и связанные с ним американо-атлантически-евразийские климатические аномалии» . Атмосфера-Океан . 55 (4–5): 284–292. Бибкод : 2017AtO....55..284L . дои : 10.1080/07055900.2017.1369931 . ISSN 0705-5900 . S2CID 134703000 .
- Маэда, Шухей; Урабе, Юсуке; Такемура, Кадзуто; Ясуда, Тамаки; Танимото, Юичи (2016). «Активная роль обратной связи ITCZ и WES в препятствовании развитию ожидаемого полноценного Эль-Ниньо в 2014 году» . Научные онлайн-письма об атмосфере . 12 :17–21. Бибкод : 2016СОЛА...12...17М . дои : 10.2151/sola.2016-004 .
- Макфаден, Майкл Дж.; Сантосо, Агус; Цай, Вэньцзюй, ред. (04.11.2020). Эль-Ниньо, Южное колебание в условиях меняющегося климата . Серия геофизических монографий (1-е изд.). Уайли. дои : 10.1002/9781119548164 . ISBN 978-1-119-54816-4 . S2CID 243623261 .
- Мил, Джеральд А.; Тенг, Хайян; Капотонди, Антониетта; Ху, Эксюэ (1 октября 2021 г.). «Роль межгодовых событий ЭНСО в десятилетних переходах междекадного Тихоокеанского колебания» . Климатическая динамика . 57 (7): 1933–1951. Бибкод : 2021ClDy...57.1933M . дои : 10.1007/s00382-021-05784-y . ISSN 1432-0894 . ОСТИ 1813444 . S2CID 234366802 .
- Миддлмас, Элеонора А.; Клемент, Эми К.; Медейрос, Брайан; Киртман, Бен (1 августа 2019 г.). «Радиационные обратные связи облаков и Эль-Ниньо – Южное колебание» . Журнал климата . 32 (15): 4661–4680. Бибкод : 2019JCli...32.4661M . дои : 10.1175/JCLI-D-18-0842.1 . ISSN 0894-8755 . ОСТИ 1609294 .
- Муньос, Эрнесто; Ван, Чунцай; Энфилд, Дэвид (1 января 2010 г.). «Диполь аномалии температуры поверхности моря в Америке весной как отпечаток удаленного воздействия» . Журнал климата . 23 (1): 43–56. Бибкод : 2010JCli...23...43M . дои : 10.1175/2009JCLI3006.1 . ISSN 0894-8755 .
- Мураками, Хироюки; Векки, Габриэль А.; Делворт, Томас Л.; Виттенберг, Эндрю Т.; Андервуд, Сет; Гугель, Ричард; Ян, Сяосун; Цзя, Ливэй; Цзэн, Фаньжун; Паффендорф, Карен; Чжан, Вэй (1 января 2017 г.). «Доминирующая роль субтропического тихоокеанского потепления в экстремальных сезонах ураганов в восточной части Тихого океана: 2015 год и будущее» . Журнал климата . 30 (1): 243–264. Бибкод : 2017JCli...30..243M . дои : 10.1175/JCLI-D-16-0424.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 35701374 .
- Ориуэла-Пинто, Бриам; Сантосо, Агус; Англия, Мэтью Х.; Таскетто, Андреа С. (15 августа 2022 г.). «Уменьшение изменчивости ЭНЮК из-за обрушившейся атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции» . Журнал климата . 35 (16): 5307–5320. Бибкод : 2022JCli...35.5307O . дои : 10.1175/JCLI-D-21-0293.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 250720455 .
- Пэк, Хоук; Ю, Джин-И; Цянь, Чэнчэн (2017). «Почему экстремальные Эль-Ниньо в 2015/2016 и 1997/1998 годах были разными?» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (4): 1848–1856. Бибкод : 2017GeoRL..44.1848P . дои : 10.1002/2016GL071515 . ISSN 1944-8007 .
- Пак, Джэ Хын; Ли, Тим; Да, Сан Ук; Ким, Хейрим (1 июля 2019 г.). «Влияние недавнего потепления Атлантики на усиление телекоммуникационной связи между Атлантикой и Тихим океаном в межгодовом масштабе за счет усиления связи с тихоокеанским меридиональным режимом» . Климатическая динамика . 53 (1): 371–387. Бибкод : 2019ClDy...53..371P . дои : 10.1007/s00382-018-4591-7 . ISSN 1432-0894 . S2CID 134789392 .
- Пак, Джэ Хын; Ан, Сун-Ил; Куг, Чон-Сон; Ян, Ён Мин; Ли, Тим; Джо, Хён Су (27 августа 2020 г.). «Лидирующее двойное падение Ла-Нинья в средних широтах» . Международный журнал климатологии . 41 : joc.6772. дои : 10.1002/joc.6772 . ISSN 1097-0088 . S2CID 225296818 .
- Паусата, Франческо С.Р.; Занчеттин, Давиде; Карампериду, Кристина; Кабальеро, Родриго; Баттисти, Дэвид С. (1 июня 2020 г.). «Сдвиг ITCZ и внетропические телекоммуникационные связи стимулируют реакцию ЭНСО на извержения вулканов» . Достижения науки . 6 (23): eaaz5006. Бибкод : 2020SciA....6.5006P . дои : 10.1126/sciadv.aaz5006 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 7269674 . ПМИД 32537495 .
- Питчер, Грант К.; Агирре-Веларде, Артуро; Брейтбург, Дениз; Кардич, Хорхе; Карстенсен, Джейкоб; Конли, Дэниел Дж.; Девитте, Борис; Энгель, Аня; Эспиноза-Морриберон, Данте; Флорес, Джорджина; Гарсон, Вероника; Грако, Мишель; Грегуар, Марилор; Гутьеррес, Дмитрий; Эрнандес-Айон, Хосе Мартин; Хуан, Хуай-Сюань Мэй; Айзензее, Кирстен; Хасинто, Мария Елена; Левин, Лиза; Лоренцо, Альберто; Мачу, Эрик; Мерма, Лендер; Монтес, Ивонн; Сва, Накви; Польмье, Орельен; Роман, Майкл; Роуз, Кеннет; Худ, Рэли; Рабале, Нэнси Н.; Сальванес, Анн Гро В.; Сальваттечи, Ренато; Санчес, Соня; Сифеддин, Абдельфеттах; Высокий, Абдул Вахаб; Плас, Аня К. ван дер; Ясухара, Мориаки; Чжан, Цзин; Чжу, З.Ю. (1 сентября 2021 г.). «Система контроля истощения кислорода в прибрежных и открытых океанах» . Прогресс в океанографии . 197 : 102613. Бибкод : 2021Proce.19702613P . дои : 10.1016/j.pocean.2021.102613 . ISSN 0079-6611 . S2CID 236417608 .
- Пивотти, Валентина; Андерсон, Брюс Т. (2021). «Переход между вынужденным и колебательным поведением ЭНСО за последнее столетие» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 126 (9): e2020JD034116. Бибкод : 2021JGRD..12634116P . дои : 10.1029/2020JD034116 . ISSN 2169-8996 . S2CID 233569604 .
- Промчот, Паричарт; Ван, С.-Ю. Саймон; Шен, Юань; Джонсон, Пол Г.; Яо, Мин-Хви (2018). «Сезонный прогноз периодов дождей и похолоданий, приводящих к повреждению озимых культур на северо-западе Тайваня, с использованием комбинированного эмпирико-динамического подхода» . Международный журнал климатологии . 38 (2): 571–583. Бибкод : 2018IJCli..38..571P . дои : 10.1002/joc.5194 . ISSN 1097-0088 . S2CID 135308256 .
- Жэнь, Чжэнъи; Дин, Жуйцян; Мао, Цзянъюй; Джи, Кай; Ли, Цзунгронг (11 декабря 2023 г.). «Оценка эффективности режима Виктории в северной части Тихого океана в качестве предсказателя ЭНЮК на основе ретроспективных прогнозов многомодельного ансамбля» . Журнал климата . -1 (аоп): 963–978. дои : 10.1175/JCLI-D-22-0909.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 266207028 .
- Рихтер, Инго; Штукер, Мальте Ф.; Такахаши, Наоя; Шнайдер, Никлас (18 ноября 2022 г.). «Распутывание меридиональной моды северной части Тихого океана от изменчивости тропической части Тихого океана» . npj Наука о климате и атмосфере . 5 (1): 94. Бибкод : 2022npCAS...5...94R . дои : 10.1038/s41612-022-00317-8 .
- Санчес, Южная Каролина; Вестфаль, Н.; Хауг, Г.Х.; Ченг, Х.; Эдвардс, РЛ; Шнайдер, Т.; Кобб, КМ; Чарльз, CD (август 2020 г.). «Непрерывные данные о климате центральной тропической части Тихого океана с середины девятнадцатого века, реконструированные на основе кораллов островов Фаннинг и Пальмира: пример повторного анализа данных о кораллах» . Палеоокеанография и палеоклиматология . 35 (8). Бибкод : 2020PaPa...35.3848S . дои : 10.1029/2020PA003848 . S2CID 221492652 .
- Санчес, Сара С.; Амайя, Диллон Дж.; Миллер, Артур Дж.; Се, Шан-Пин; Чарльз, Кристофер Д. (1 сентября 2019 г.). «Тихоокеанская меридиональная мода за последнее тысячелетие» . Климатическая динамика . 53 (5): 3547–3560. Бибкод : 2019ClDy...53.3547S . дои : 10.1007/s00382-019-04740-1 . ISSN 1432-0894 . S2CID 146254012 .
- Зайлер, Кристиан; Хатджес, Рональд Вашингтон; Кабат, Павел (1 января 2013 г.). «Изменчивость климата и тенденции в Боливии» . Журнал прикладной метеорологии и климатологии . 52 (1): 130–146. Бибкод : 2013JApMC..52..130S . doi : 10.1175/JAMC-D-12-0105.1 . ISSN 1558-8424 . S2CID 122096809 .
- Ши, Лян; Дин, Жуйцян; Ху, Шуцзюань; Ли, Сяофань; Ли, Цзяньпин (октябрь 2023 г.). «Внетропическое воздействие на явление тройного падения Ла-Нинья в 2020–2023 годах». Атмосферные исследования . 294 : 106937. Бибкод : 2023AtmRe.29406937S . дои : 10.1016/j.atmosres.2023.106937 . S2CID 260327858 .
- Шу, Ци; Чжан, Ю; Амайя, Диллон Дж.; Ларсон, Сара М.; Косака, Ю; Ян, Цзюнь-Чао; Линь, Сяопэй (6 июня 2023 г.). «Роль океанских адвекций в эволюции тихоокеанских меридиональных мод» . Журнал климата . 36 (13): 4327–4343. Бибкод : 2023JCli...36.4327S . дои : 10.1175/JCLI-D-22-0296.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 257597282 .
- Саймон Ван, С.-Ю.; Цзян, Сянань; Фосу, Бонифаций (май 2015 г.). «Сигналы глобального распространения на восток, связанные с 4–5-летним циклом ЭНСО» . Климатическая динамика . 44 (9–10): 2825–2837. Бибкод : 2015ClDy...44.2825S . дои : 10.1007/s00382-014-2422-z . S2CID 129081332 .
- Сын, Ракхун; Ван, С. Я. Саймон; Ким, Сын Хи; Ким, Хёнджун; Чон, Джи-Хун; Юн, Джин Хо (1 сентября 2021 г.). «Повторяющаяся картина экстремальных пожаров в Калифорнии» . Письма об экологических исследованиях . 16 (9): 094031. Бибкод : 2021ERL....16i4031S . дои : 10.1088/1748-9326/ac1f44 . S2CID 237369949 .
- Штукер, Мальте Ф. (16 февраля 2018 г.). «Возвращаясь к тихоокеанской меридиональной моде» . Научные отчеты . 8 (1): 3216. Бибкод : 2018НатСР...8.3216С . дои : 10.1038/s41598-018-21537-0 . ISSN 2045-2322 . ПМК 5816654 . ПМИД 29453338 .
- Томас, Роберт А.; Дезер, Клара; Солнце, Лантао (2016). «Роль океанского переноса тепла в глобальной климатической реакции на прогнозируемую потерю арктического морского льда» . Журнал климата . 29 (19): 6841–6859. Бибкод : 2016JCli...29.6841T . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0651.1 . ISSN 0894-8755 . JSTOR 26385662 .
- Туо, Пэнфэй; Ю, Джин-И; Ху, Цзяньюй (1 февраля 2019 г.). «Изменяющееся влияние ЭНСО и тихоокеанской меридиональной моды на мезомасштабные вихри в Южно-Китайском море» . Журнал климата . 32 (3): 685–700. Бибкод : 2019JCli...32..685T . дои : 10.1175/JCLI-D-18-0187.1 . ISSN 0894-8755 .
- Цай, Коннектикут; Ван, Ю.-К.; Ценг, В.-Л. (апрель 2023 г.). Связь между экстремально жаркими летними месяцами на Тайване и меридиональным режимом Тихого океана . Генеральная Ассамблея ЕГУ 2023. Вена, Австрия . doi : 10.5194/egusphere-egu23-10321 . ЭГУ23-10321.
- Цэн, Юй-хэн; Ху, Цзэн-Чжэнь; Дин, Жуйцян; Чен, Хань-цзин (март 2017 г.). «Подход к прогнозированию ЭНСО, основанный на условиях океана и связи океана и атмосферы». Климатическая динамика . 48 (5–6): 2025–2044 гг. Бибкод : 2017ClDy...48.2025T . дои : 10.1007/s00382-016-3188-2 . S2CID 132392973 .
- Цэн, Юй-хэн; Дин, Жуйцян; Чжао, Сен; Куо, И-чунь; Лян, Юй-цзяо (1 февраля 2020 г.). «Может ли северо-тихоокеанское колебание быть изменено началом восточноазиатского зимнего муссона?» . Журнал климата . 33 (6): 2389–2406. Бибкод : 2020JCli...33.2389T . дои : 10.1175/JCLI-D-19-0112.1 . hdl : 1912/25657 . ISSN 0894-8755 . S2CID 214496575 .
- Ценг, Ю-Хэн; Дин, Жуйцян; Хуан, Сяо-мэн (1 мая 2017 г.). «Теплая капля в северо-восточной части Тихого океана — мост, ведущий к Эль-Ниньо 2015/16 года» . Письма об экологических исследованиях . 12 (5): 054019. Бибкод : 2017ERL....12e4019T . дои : 10.1088/1748-9326/aa67c3 .
- Ван, Тао; Ван, Хуэйцзюнь (2013b). «Летний климат Азии в середине голоцена и его реакция на холодную поверхность океана, смоделированные в экспериментах PMIP2 OAGCM» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 118 (10): 4117–4128. Бибкод : 2013JGRD..118.4117W . дои : 10.1002/jgrd.50287 . ISSN 2169-8996 . S2CID 129821447 .
- Ван, Чунцай; Ван, Синь (15 февраля 2013 г.). «Классификация Эль-Ниньо Модоки I и II по разным воздействиям на осадки в Южном Китае и путям тайфунов» . Журнал климата . 26 (4): 1322–1338. Бибкод : 2013JCli...26.1322W . дои : 10.1175/JCLI-D-12-00107.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ван, Яфэй; Лупо, Энтони Р.; Цинь, Цзяньчжао (1 декабря 2013 г.). «Ответ цикла ЭНСО на внетропический механизм воздействия во время перехода от Эль-Ниньо к Ла-Нинья» . Теллус А: Динамическая метеорология и океанография . 65 (1): 22431. Бибкод : 2013TellA..6522431W . дои : 10.3402/tellusa.v65i0.22431 . S2CID 28046880 .
- Ван, Чао; Ван, Бинь (1 сентября 2019 г.). «Предсказуемость тропических циклонов, формируемая субтропическим максимумом в западной части Тихого океана: интеграция эффектов температуры поверхности моря в трансбассейне» . Климатическая динамика . 53 (5): 2697–2714. Бибкод : 2019ClDy...53.2697W . дои : 10.1007/s00382-019-04651-1 . ISSN 1432-0894 . S2CID 133778967 .
- Ван, Хуэй; Лю, Фэй; Ван, Бин; Чен, Гусен; Донг, Вэньцзе (1 октября 2021 г.). «Разнообразие внутрисезонных колебаний над западной частью северной части Тихого океана» . Климатическая динамика . 57 (7): 1881–1893. Бибкод : 2021ClDy...57.1881W . дои : 10.1007/s00382-021-05780-2 . ISSN 1432-0894 . S2CID 233417203 .
- Вуд, Кимберли М.; Клоцбах, Филип Дж.; Коллинз, Дженнифер М.; Шрек, Карл Дж. (2019). «Рекордный сезон ураганов в восточной части северной части Тихого океана в 2018 году» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (16): 10072–10081. Бибкод : 2019GeoRL..4610072W . дои : 10.1029/2019GL083657 . ISSN 1944-8007 . S2CID 202192441 .
- Ву, Шу; Ву, Ликсин; Лю, Циньюй; Се, Шан-Пин (29 декабря 2009 г.). «Процессы развития тропическо-тихоокеанского меридионального режима» . Достижения в области атмосферных наук . 27 (1): 95. doi : 10.1007/s00376-009-8067-x . ISSN 1861-9533 . S2CID 17923899 .
- Ву, Цион; Чжао, Цзювэй; Жан, Руйфен; Гао, Цзяньюнь (9 ноября 2020 г.). «Возврат к межгодовому влиянию тихоокеанской меридиональной моды на частоту возникновения тропических циклонов в западной части северной части Тихого океана» . Климатическая динамика . 56 (3–4): 1003–1015. Бибкод : 2021ClDy...56.1003W . дои : 10.1007/s00382-020-05515-9 . ISSN 1432-0894 . S2CID 226279707 .
- Ты, Юцзя; Фуртадо, Джейсон К. (15 декабря 2018 г.). «Меридиональная мода южной части Тихого океана и ее роль в изменчивости климата тропической части Тихого океана» . Журнал климата . 31 (24): 10141–10163. Бибкод : 2018JCli...3110141Y . дои : 10.1175/JCLI-D-17-0860.1 . ISSN 0894-8755 .
- Ю, Джин-И; Као, Пей-Кен; Пэк, Хоук; Сюй, Хуан-Сюн; Хун, Чи-Вэнь; Лу, Монг-Мин; Ан, Сун-Ил (2015). «Связь возникновения Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана с атлантическим многодесятилетним колебанием» . Журнал климата . 28 (2): 651–662. Бибкод : 2015JCli...28..651Y . дои : 10.1175/JCLI-D-14-00347.1 . ISSN 0894-8755 . JSTOR 26194691 . S2CID 28852279 .
- Чжан, Хунхай; Клемент, Эми; Ди Нецио, Педро (15 января 2014 г.). «Меридиональная мода южной части Тихого океана: механизм изменчивости, подобной ЭНСО» . Журнал климата . 27 (2): 769–783. Бибкод : 2014JCli...27..769Z . дои : 10.1175/JCLI-D-13-00082.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 129602197 .
- Чжан, Хунцзе; Ву, Лян; Хуан, Жунхуэй; Чен, Джау-Мин; Фэн, Тао (1 декабря 2020 г.). «Влияет ли преимущественно меридиональный режим Тихого океана на тропический циклогенез в западной части северной части Тихого океана?» . Климатическая динамика . 55 (11): 3469–3483. Бибкод : 2020ClDy...55.3469Z . дои : 10.1007/s00382-020-05457-2 . ISSN 1432-0894 . S2CID 221744639 .
- Чжан, В.; Векки, Джорджия; Мураками, Х.; Вилларини, Дж.; Цзя, Л. (1 января 2016 г.). «Тихоокеанский меридиональный режим и возникновение тропических циклонов в западной части северной части Тихого океана» . Журнал климата . 29 (1): 381–398. Бибкод : 2016JCli...29..381Z . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0282.1 . ISSN 0894-8755 .
- Чжан, Вэй; Векки, Габриэль А.; Мураками, Хироюки; Делворт, Томас Л.; Паффендорф, Карен; Цзя, Ливэй; Вилларини, Габриэле; Гугель, Рич; Цзэн, Фаньжун; Ян, Сяосун (1 декабря 2016 г.). «Влияние естественной изменчивости и антропогенного воздействия на экстремальную накопленную циклоническую энергию 2015 года в западной части северной части Тихого океана» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 97 (12): С131–С135. Бибкод : 2016BAMS...97S.131Z . дои : 10.1175/BAMS-D-16-0146.1 . ISSN 0003-0007 .
- Чжан, Вэй; Вилларини, Габриэле; Векки, Габриэль А. (2017). «Влияние тихоокеанского меридионального режима на осадки в июне – августе в бассейне реки Амазонки» . Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 143 (705): 1936–1945. Бибкод : 2017QJRMS.143.1936Z . дои : 10.1002/qj.3053 . ISSN 1477-870X . S2CID 126089094 .
- Чжан, Вэй; Вилларини, Габриэле; Векки, Габриэль А. (1 декабря 2019 г.). «Влияние меридионального режима Тихого океана на количество осадков над морским континентом и Австралией: потенциал для сезонных прогнозов» . Климатическая динамика . 53 (12): 7185–7199. Бибкод : 2019ClDy...53.7185Z . дои : 10.1007/s00382-017-3968-3 . ISSN 1432-0894 . S2CID 134720446 .
- Чжан, Вэй; Вилларини, Габриэле; Векки, Габриэль А.; Мураками, Хироюки (1 февраля 2018 г.). «Воздействие тихоокеанского меридионального режима на обрушивающиеся на берег тропические циклоны в Северной Атлантике» . Климатическая динамика . 50 (3): 991–1006. Бибкод : 2018ClDy...50..991Z . дои : 10.1007/s00382-017-3656-3 . ISSN 1432-0894 . S2CID 133477661 .
- Чжан, Ю; Ю, Ши-Юнь; Амайя, Диллон Дж.; Косака, Ю; Штукер, Мальте Ф.; Ян, Цзюнь-Чао; Линь, Сяопэй; Фан, Лей (16 апреля 2022 г.). «Атмосферное воздействие меридионального режима Тихого океана: тропическая и тихоокеанская изменчивость и внутренняя изменчивость» . Письма о геофизических исследованиях . 49 (7). Бибкод : 2022GeoRL..4998148Z . дои : 10.1029/2022gl098148 .
- Чжан, Кевэй; Мэн, Вэньцзянь; Лю, Хайцзян; У, Ренгуан (октябрь 2023 г.). «О механизмах возникновения самого низкого и самого высокого тропического циклона в истории над западной частью северной части Тихого океана в июле/октябре 2020 года». Атмосферные исследования . 294 : 106968. Бибкод : 2023AtmRe.29406968Z . дои : 10.1016/j.atmosres.2023.106968 . S2CID 260920817 .
- Чжао, Инъин; Ди Лоренцо, Эмануэле (20 февраля 2020 г.). «Воздействие внетропических предшественников ЭНСО на тропическую тихоокеанскую изменчивость в десятилетнем масштабе» . Научные отчеты . 10 (1): 3031. Бибкод : 2020NatSR..10.3031Z . дои : 10.1038/s41598-020-59253-3 . ISSN 2045-2322 . ПМЦ 7033232 . ПМИД 32080206 .
- Чжао, Цзювэй; Куг, Чон-Сон; Пак, Джэ Хын; Ан, Сун-Ил (2020). «Разнообразие меридиональной моды северной части Тихого океана и его выраженное влияние на Эль-Ниньо-Южное колебание» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (19): e2020GL088993. Бибкод : 2020GeoRL..4788993Z . дои : 10.1029/2020GL088993 . ISSN 1944-8007 . S2CID 224878047 .
- Чжэн, Цзянь; Ван, Слава; Александр, Майкл А.; Ван, Мэнъян (15 марта 2018 г.). «Воздействие субтропического дипольного режима южной части Тихого океана на экваториальную часть Тихого океана» . Журнал климата . 31 (6): 2197–2216. Бибкод : 2018JCli...31.2197Z . дои : 10.1175/JCLI-D-17-0256.1 . ISSN 0894-8755 .
- Чжэн, Юцюн; Чен, Вэнь; Чен, Шанфэн; Яо, Шуайлэй; Ченг, Конглан (2021). «Асимметричное влияние бореальной весенней Тихоокеанской меридиональной моды на следующее зимнее Эль-Ниньо-Южное колебание» . Международный журнал климатологии . 41 (6): 3523–3538. Бибкод : 2021IJCli..41.3523Z . дои : 10.1002/joc.7033 . ISSN 1097-0088 . S2CID 233923185 .
- Чжун, Яфан; Лю, Чжэнъюй; Нотаро, Майкл (1 февраля 2011 г.). «Оценка GEFA наблюдаемого влияния глобального океана на изменчивость осадков в США: связь с региональными режимами изменчивости ТПМ» . Журнал климата . 24 (3): 693–707. Бибкод : 2011JCli...24..693Z . дои : 10.1175/2010JCLI3663.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 53614489 .
- Чжоу, Гоцзюнь; Ян, Сун; Чжэн, Давэй (1 августа 2017 г.). «Многомасштабные вариации меридионального движения теплого бассейна западной части Тихого океана и связанные с ним крупномасштабные климатические особенности» . Теоретическая и прикладная климатология . 129 (3): 859–872. Бибкод : 2017ThApC.129..859Z . дои : 10.1007/s00704-016-1819-5 . ISSN 1434-4483 . S2CID 123804082 .
- Цзо, Хэн; Ли, Тим; Лю, Цзя; Пэн, Мелинда (1 октября 2018 г.). «Физические процессы, контролирующие раннее и позднее наступление сезона тайфунов в западной части северной части Тихого океана» . Климатическая динамика . 51 (7): 2807–2823. Бибкод : 2018ClDy...51.2807Z . дои : 10.1007/s00382-017-4046-6 . ISSN 1432-0894 . S2CID 134527270 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Ежемесячный индекс PMM
- Девитте, Борис; Конча, Эмилио; Сааведра, Диего; Писарро, Оскар; Мартинес-Вильялобос, Кристиан; Гущина, Дарья; Рамос, Марсель; Монтесинос, Альдо (2023). «Южный режим южной части Тихого океана, вызванный ЭНСО» . Границы климата . 4 . дои : 10.3389/fclim.2022.1080978 . ISSN 2624-9553 .