Тихоокеанское десятилетнее колебание
В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
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 Алеутского минимума 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]
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. Экмановский перенос 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]
в средних широтах Характер аномалий ТПМ имеет 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 на 100–200 м, чем летом, 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, а 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 масштабах времени.
- 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 влияние 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
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 ]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 в Северо-Тихоокеанском круговороте, чем на 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 установлению рекордных приземных температур по всей планете 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 ТПМ 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.
Связанные шаблоны
[ редактировать ]- Междесятилетние Тихоокеанские колебания (IPO) — похожее, 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 ]- Калифорнийское течение
- Ячейка Хэдли
- Теплосодержание океана
- Схема телекоммуникаций между Тихоокеанским регионом и Северной Америкой
- Северо-Тихоокеанское колебание
- Североатлантическое колебание
- Атлантическое многодесятилетнее колебание (АМО)
- Эль-Ниньо, Южное колебание (ЭНСО)
- Тихоокеанская меридиональная мода (PMM)
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: 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 .
- ^ Ньюман, М.; Компо, врач общей практики; Александр, Майкл А. (2003). «Вынужденная ЭНСО 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: 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.
- ^ 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 ]
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ Перейти обратно: 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Ясунака, Саяка; Кимио Ханава (2003). «Сдвиги 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Команда, ESRL Web. «ESRL PSD: Прогнозы ЭНСО» . Лаборатория исследования системы Земли NOAA . Проверено 27 августа 2016 г.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Мочизуки, Такаши; Чикамото, Ёсимицу; Нозавад, Тору; Сиогамад, Хидео; Сугиураа, Нозоми; (2010). краткосрочному прогнозированию климата . PNAS Масато имеющие колебания , Морик , десятилетние « отношение . Тихоокеанские к » . . ПМИД 20080684 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- М. Ньюман; М. Александр; ТР Аулт; К.М. Кобб; К. Дезер; Э. Ди Лоренцо; Нью-Джерси Мантуя; Эй Джей Миллер; С. Минобе; Х. Накамура; Н. Шнайдер; диджей Вимонт; А.С. Филлипс; Джей Ди Скотт; Калифорния Смит (2016). «Возвращение к Тихоокеанскому десятилетнему колебанию». Журнал климата . 29 (12): 4399–4427. Бибкод : 2004AdAtS..21..425L . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0508.1 . S2CID 4824093 .
- ЛИ Чонгин; Его Превосходительство Цзиньхай; Чжу Цзиньхун (2004). «Обзор десятилетних / междесятилетних исследований изменений климата в Китае». Достижения в области атмосферных наук . 21 (3): 425–436. Бибкод : 2004AdAtS..21..425L . дои : 10.1007/BF02915569 . S2CID 119872932 .
- СК Фолланд; Дж. А. Ренвик; М. Дж. Сэлинджер; АБ Муллан (2002). «Относительные влияния Междесятилетнего Тихоокеанского колебания и ЭНЮК в зоне конвергенции южной части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 29 (13): 21–1–4. Бибкод : 2002GeoRL..29.1643F . дои : 10.1029/2001GL014201 .
- Заяц, Стивен Р.; Мантуя, Натан Дж. (2001). «Исторический рассказ о Тихоокеанском десятилетнем колебании, междесятилетней изменчивости климата и воздействии на экосистемы» (PDF) . Отчет о выступлении, представленном на 20-м семинаре NE Pacific Pink and Chum, Сиэтл, Вашингтон, 22 марта 2001 г. Архивировано из оригинала (PDF) 6 апреля 2005 года.
- Мантуя, Натан Дж.; Заяц, Стивен Р. (2002). «Тихоокеанское десятилетнее колебание» (PDF) . Журнал океанографии . 58 : 35–44. дои : 10.1023/А:1015820616384 . S2CID 5307916 . [ постоянная мертвая ссылка ]
- Хо, Кевин (2005). «Омика лосося: влияние тихоокеанских десятилетних колебаний на уловы чавычи Аляски и рыночные цены» (PDF) . Колумбийский университет. Архивировано из оригинала (PDF) 26 марта 2009 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Тихоокеанское десятилетнее колебание (PDO)» . ДЖИСАО . Архивировано из оригинала 9 января 2010 года . Проверено 13 февраля 2005 г.
- «Тихоокеанское десятилетнее колебание (PDO)» . JPL SCIENCE — PDO . Проверено 7 февраля 2014 г.