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基于SCHISM模式的全球潮波模拟

2021-08-27涂成东纪棋严左军成

海洋科学 2021年7期
关键词:模型系统

涂成东,纪棋严,左军成

(浙江海洋大学 海洋科学与技术学院,浙江 舟山 316022)

潮波运动是地球流体动力学过程的重要组成部分,海洋中的诸多物理过程都与其紧密相关,这既影响着全球海洋的地形、海岸线的塑造,又影响着人类的生产、生活以及生态环境,尤其在近海环境研究、航运交通、资源开发、军事活动等方面。因此,研究全球海洋潮波的分布规律具有重要的理论和现实意义。

20世纪80年代,全球大洋潮波模式开始兴起。SCHWIDERSKI[1-2]将流体动力学方程和实测调和常数相结合,拓展了 Laplace潮汐理论,构建了首个全球潮波模式 Schw80。Schw80能给出 M2、S2、N2、K2、K1、O1、P1、Q1、Ssa、Mm和 Mf共 11 个分潮的同潮图,这对于全球潮波的研究具有开创性的意义。1985年Geosat卫星发射升空,卫星高度计资料开始被人们应用到全球大洋潮波的研究当中。CARTWRIGHT等[3-4]根据Geosat卫星高度计资料构建了第一个基于卫星高度计的全球大洋潮波模式,研究了混淆对潮汐分离的影响,并且对M2和S2分潮计算结果与一些沿岸观测结果进行了比较。FANG等[5]利用 Geosat卫星高度计资料,采用准调和分潮的方法计算了全球M2、S2、K1、O1、M4和 MS4分潮调和常数。1992 年美国国家航空航天局(NASA)和法国国家空间研究中心(CNES)合作研发的topex/poseidon(简称T/P)卫星发射以后,人们获得了大量高精度海表面高度数据,极大地推动了全球潮波的研究以及潮波模型的发展[6]。 ANDERSEN[7]利用1.5年长度的 ERS卫星和T/P卫星高度计数据,计算得到了全球大洋M2、S2、N2、K2、K1、O1、P1和 Q1这 8 个主要分潮的调和常数,建立了分辨率为 0.75°×0.75°的潮波模型。PROVOST等[8]将CARTWRIGHT等所使用的方法应用于高精度T/P数据处理上,分离了8个主要分潮和3个长周期分潮,得到了比Cartwright等更为精确的计算结果。……

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