Введение 3
Глава I
1.1 Роль стратосферных процессов в изменении климата 4
1.2 Роль термодинамических и динамических процессов 5
1.3 Синоптические воздействия и временные масштабы
прогнозирования от субсезонного к сезонному (S2S) 6
1.4 Роль стратосферной термодинамики в климатической
изменчивости и тенденциях 7
1.5 Заключительные замечания 11
Глава II
2.1 Зональная компонента ветра, реанализ Merra v.2 14
2.2 Индекс 10.7 17
2.3 Фаза КДК 18
2.4 Западная и Восточная фаза КДК 19
2.5 Фазы ЭНЮК (Эль-Ниньо и Ла-Нинья) 19
Глава III
3.1 Анализ и влияние тропических осцилляций на сезонную перестройку 20
3.2 Анализ и влияние солнечной активности на сезонную перестройку... 22
3.3 Анализ и влияние на фазы КДК (ЗКДК и ВКДК) 24
3.4 Анализ и влияние для фаз ЭНЮК (Эль-Ниньо и Ла-Нинья) 25
3.5 Таблица с датами переходов на лето и зиму 27
Заключение 32
Список используемой литературы 33
Благодаря постоянно увеличивающимся объемам данных и более сложным климатическим моделям за последние несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс в понимании климата Земли, как прошлого, так и будущего. Серия докладов об оценке изменения климата, подготовленных Межправительственной группой экспертов по изменению климата-(МГЭИК), подтверждает, что увеличение выбросов парниковых газов и аэрозолей было доминирующим внешние воздействия изменения климата в течение последних двух столетий. Однако масштабы и значимость наблюдаемых изменений климата все еще являются предметом широких дискуссий, и наше физическое понимание многих компонентов климатической системы и их роли в изменении климата остается неполным (МГЭИК, 2001, 2014, 2021). Среди ролей различных компонентов
климатической системы в изменении климата роль стратосферных процессов была одной из самых горячих тем за последние три десятилетия.
В качестве основного проекта Всемирной программы исследований климата был основан проект под названием стратосферно-тропосферные процессы и их роль в климате и в архитектуре микропроцессов RISH - (SPARC). Этот проект направлен на понимание того, как атмосферные химические и физические процессы в стратосфере взаимодействуют с климатической системой Земли. После 30 лет реализации этого проекта важность стратосферы в модулировании и регулировании климатической изменчивости и тенденций в настоящее время широко признана, и были достигнуты некоторые значительные успехи, несмотря на все еще остающиеся серьезные проблемы в архитектуре микропроцессов. В недавнем всеобъемлющем обзоре исследований прогресса, достигнутый в понимании стратосферы и мезосферы за последние 100 лет, был представлен с широким охватом различных направлений и аспектов в этой области.
Между тем, в некоторых других недавних обзорных документах представлены более подробные описания достижений, достигнутых по некоторым конкретным темам или проблемам. После 100 лет исследований наше понимание динамических и химических процессов в стратосфере значительно продвинулось вперед. Кроме того, в настоящее время широко признано, что стратосферные процессы оказывают важное воздействие на тропосферную погоду и климат на различных временные масштабы и климатические модели с хорошо разрешенной стратосферой могут давать более точные климатические прогнозы. Несмотря на значительный прогресс в понимании стратосферных процессов, их роль в изменении климата остается предметом дискуссий. Пути, временные масштабы и лежащие в основе механизмы, посредством которых стратосферные процессы влияют на погоду и климат в тропосфере, все еще нуждаются в дальнейшем разъяснении. В этом обзоре мы не намерены подробно описывать все достижения и прогресс, достигнутый в исследованиях стратосферы; скорее, мы будем сосредоточьтесь на взаимосвязи между стратосферой и тропосферой и обсудите, как и в какой степени стратосферные процессы модулируют тропосферную погоду или формируют климатические вариации и тенденции. При этом мы также намерены осветить вопросы, представляющие текущий научный интерес в исследованиях стратосферы. В разделе 2 обсуждается воздействие термодинамических и динамических процессов на погоду и изменение климата.
Анализ зональной компоненты ветра при сезонном переходе стратосферной циркуляции в условиях разной солнечной активности, двух фаз КДК и двух фаз ЭНЮК показал, что в среднем самый ранний переход с зимы на лето состоялся 3 апреля в условиях высокой СА, а самый поздний -
3 мая в условиях низкой СА. В условиях Западной и Восточной фаз КДК в среднем переход происходит в 20-х числах апреля. В условиях фаз ЭНЮК переход в среднем наблюдался в конце апреля. Разницы в количестве радиационных и динамических переходов отмечается только в условиях разных фаз ЭНЮК: при Ла-Нинья динамический переход случается чаще.Переход на зимний режим не зависимо от рассмотренных условий всегда происходит с 23-25 августа.