ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИПОЛЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА И
ЭЛЬ-НИНЬО ЮЖНОЕ КОЛЕБАНИЕ 5
1.1 Понятие Эль-Ниньо Южное Колебание 5
1.2 Характеристика Диполя Индийского океана 6
1.3 Влияние азиатсткого летнего муссона на Диполь Индийского океана 8
1.4 Классификация Диполя Индийского океана 10
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 13
2.1 Используемые индексы 13
2.1.1 Индекс ONI 13
2.1.2 Индекс MEI 15
2.1.3 Индекс DMI 17
2.2 Используемые реанализы 19
2.2.1 MERRA-2 19
2.2.2 ERA5 20
2.2.3 Измерения с буев 21
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 23
3.1 Сверка данных с буев и реанализ 26
3.2. Анализ графиков средней температуры поверхности Индийского и
Тихого океанов 28
3.3 Анализ аномалии температуры поверхности Индийского и Тихого
океанов 32
3.4 Анализ быстрых волн на экваторе 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 54
Дипольная мода, ориентированная с юго-запада на северо-восток, характеризует модель аномальной температуры поверхности моря (ТПМ) над субтропической южной частью Индийского океана, называется модой субтропического диполя Индийского океана. Субтропический режим демонстрирует сезонную изменчивость, причем с пиком, который приходится на южное лето. Поверхностные аномалии потока скрытого тепла играют жизненно важную роль в его изменчивости. Кроме того, межгодовая изменчивость данного режима связана с Эль-Ниньо Южным колебанием (ЭНЮК). Два субтропических режима оказывают большое влияние на количество осадков на прилегающих территориях.
Эль-Ниньо Южное колебание (ЭНЮК) - естественно возникающее аномальное состояние тропической части Тихого океана, связанное с условиями океана и атмосферы - является основным предиктором глобальных климатических изменений. Они могут сохраняться в течение нескольких сезонов и тем самым вызывать серьезные последствия в конкретных регионах.
Диполь Индийского океана (ДИО) - это естественный режим сопряжения океана и атмосферы, который играет важную роль в сезонных и межгодовых изменениях климата. На это явление указывает дипольная аномалия температуры поверхности моря, формирующаяся в Индийском океане: отрицательная аномалия в северо-западной части Индийского океана и положительная аномалия, расположенная в восточной части Индийского океана. Эта дипольная аномалия температуры поверхности океана вызвана экваториальными ветрами, которые меняют свое направление с западных на восточные во время пика фазы положительных событий ДИО. Развитие явления ДИО можно наблюдать, изучая изменение аномалий температуры поверхности океана, информацию о ветре, и распределение осадков.
В период, когда в западной части индийского океана наблюдается повышение температуры воды, возможен всплеск атмосферного давления, который в свою очередь может обусловить засухи и засушливость на юге России и в Средней Азии. Кроме того, повышенная активность циклонов и ураганов во время диполя индийского океана может вызвать интенсивные осадки в регионах Северного Кавказа и Урала...
В данной работе был проведен анализ быстрых атмосферных волн, а также аномалии температуры поверхности океанов: Тихого и Индийского.
На первом этапе исследования по индексам MEI, ONI и DMI были выбраны 6 лет - 1982, 1994, 1997, 2006, 2012, 2015, в пяти из которых наблюдался ДИО, а также был взят 2002 год, когда ДИО не наблюдался. Из этих лет в 1982, 1994, 1997, 2006, 2015 и 2002, с учетом значения индексов, наблюдалась фаза Эль Ниньо, а в 2012 году в начале года наблюдалась отрицательная фаза ЭНЮК, которая перешла в нейтральную фаза ЭНЮК в апреле.
На втором этапе работы для проверки данных реанализа был проведен анализ измерений с буев. На основе этих метеорологических данных были графически представлены данные с двух буев за три летних месяца. Эти данные сравнивались со значениями температуры поверхности в тех же точках по данным реанализа.
На третьем этапе работы был проведен анализ наступления максимума температуры поверхности океана в тропической зоне Индийского и Тихого океанов.
На четвертом этапе исследования была построена среднемесячная аномалия температуры относительно среднего значения температуры поверхности океана. Среднее значение рассчитывалось по значениям ТПО за 12 лет, из которых годы с фазой Эль-Ниньо - 1991, 1994, 2002 и 2009, с фазой Ла-Нинья - 1998, 2007, 2011 и 2017, с Нейтральной фазой - 1990, 1993, 2003 и 2012.
На пятом этапе работы были рассчитаны амплитуды бегущих на запад и восток волн для выбранных ранее лет за три месяца до наступления диполя, с целью определения переноса импульса и энергии этими волнами в атмосферу из области над одним океаном в область другого. Амплитуда волн определялась для разных широт (-12,5° и -2,5°) и на двух уровнях высоты (23 км и 35 км)...
1. Timmermann, A., An, S. I. & Kug, J. S. et al. Nature 559, 535-545 (2018).
2. Wang, G., Cai, W. & Santoso, A. et al. Nat. Clim. Chang. 12, 649-654 (2022).
3. Ward, P. J. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 111, 15659-15664 (2014).
4. Allen, J., Tippett, M. & Sobel, A. Nat. Geosci. 8, 278-283 (2015).
5. Fang, K., Yao, Q. & Guo, Z. et al. Nat. Commun. 12, 1764 (2021).
6. Taylor, A., Jordan, M. & Stephens, J. Nature 393, 638 (1998).
7. Crosta, X., Etourneau, J. & Orme, L. C. et al. Nat. Geosci. 14, 156-160 (2021).
8. N. H. Saji, B. N. Goswami, P. N. Vinayachandran& T. Yamagata, A dipolemode in the tropical Indian Ocean, Nature,Vol. 401, 360-363 (1999).
9. Webster, P. J., A. M. Moore, J. P. Loschnigg, and R. R. Leben, 1999: Coupled ocean-atmosphere dynamics in the Indian Ocean during 1997-98. Nature, 401, 356-360 (1999).
10. Cai, W. J., X. T. Zheng, E. Weller, M. Collins, T. Cowan, M. Lengaigne, W. D. Yu, and T. Yamagata, 2013: Projected response of the Indian Ocean dipole to greenhouse warming. Nat. Geosci., 6, 999-1007 (2014)
11. Lestari, D. O., E. Sutriyono, and I. Sabaruddin, 2018: Severe drought event in Indonesia following 2015/16 El Nino/positive Indian dipole events. J. Phys. Conf. Ser., 1011, 012040 (2018)
12. Chen, G. X., W. Q. Han, Y. L. Li, D. X. Wang, and M. J. McPhaden, 2015: Seasonal-to-interannual time-scale dynamics of the equatorial undercurrent in the Indian Ocean. J. Phys. Oceanogr., 45, 1532-1553, (2015)
13. Liu, Q. Y., M. Feng, D. X. Wang, and S. Wijffels, 2015: Interannual variability of the Indonesian throughflow transport: A revisit based on 30-year expendable bathythermograph data. J. Geophys. Res. Oceans, 120, 8270-8282, (2015)
14. Reverdin, G., Cadet, D.L. & Gutzler, D. (1986) Interannual displacements of convection and surface circulation over the equatorial Indian Ocean. Q. J. Roy. Meteorol. Soc. 112, 46-67 (1986)
15. Goddard, L. & Graham, N.E. (1999) Importance of the Indian Ocean for...45