六套海洋模式模拟热带西太平洋深层环流结果的对比分析*
2017-03-31汪嘉宁
马 强 汪嘉宁 王 凡,
(1. 中国科学院海洋研究所海洋环流与波动重点实验室 青岛 266071; 2. 中国科学院大学 北京 100049;3. 青岛海洋科学与技术国家实验室海洋动力过程与气候变化实验室 青岛 266235)
作为海水交换过程的媒介, 海洋环流对海水温度、盐度、溶解氧等的分布以及水团的形成起着至关重要的作用(Strammaet al, 2010)。因此, 研究海洋环流的空间结构特征以及时间变异规律能够帮助我们更好的了解海洋环流在全球气候变化、海洋碳循环以及海洋环境变异等方面所扮演的重要角色(Brandtet al, 2011)。过去30年, 卫星高度计及船载仪器的观测帮助我们深刻认识了热带西太平洋表层以及次表层环流的基本结构和动力机制(Lagerloefet al, 1999;Roweet al, 2000; Johnsonet al, 2002; Sudreet al,2008)。开始于2000年的全球海洋Argo计划(Array for Real-time geostrophic oceanography, 或称“ARGO 全球海洋观测网”), 已经为2000m以浅的中上层海洋提供了宝贵的温盐流观测数据。随着近些年Argo剖面数据的增加, 在Argo停留深度(1000m和1500m)上的流场特征也得以研究(Lebedevet al, 2007; Cravatteet al, 2012)。然而对于2000m以深的深海大洋, 现有的观测资料匮乏, 我们对其基本结构特征及变异规律仍缺乏全面系统的认识。
随着我国国力的日益提升和国家利益的不断拓展, 邻近我国近海的热带西太平洋成为我国海洋战略从近海挺进大洋必须重点关注和掌控的海域, 而且热带西太平洋海洋动力过程对于我国气候与海洋环境变化的预测和国家安全保障至关重要。热带西太平洋主要由东马里亚纳海盆(East Mariana Basin, 简称EMB)、西马里亚纳海盆(West Mariana Basin, 简称WMB)、东卡洛琳海盆(East Caroline Basin, 简称ECB)、西卡洛琳海盆(West Caroline Basin, 简称WCB)和菲律……
