《海洋动力过程与气候功能实验室研究成果被美国地球物理联合会(AGU)评为研究亮点 》

  • 来源专题:科技大数据监测服务平台
  • 编译者: dingxq
  • 发布时间:2019-05-13
  • 4月19日,海洋试点国家实验室海洋动力过程与气候功能实验室(以下简称”功能实验室”)吴立新院士的研究团队在国际知名学术期刊《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)发表的题为《基于漂流浮标的全球风输入近惯性能量估计》(Wind Power on Oceanic Near-Inertial Oscillations in the Global Ocean Estimated From Surface Drifters)的研究成果被美国地球物理联合会(AGU)评选为研究亮点。AGU新闻发布网站Earth & Space Science News对该工作进行了报道。上述研究成果由功能实验室在读博士生刘永正为第一作者,功能实验室成员荆钊教授、吴立新院士为合著者共同完成。

    风生近惯性能量是指以近惯性频率扰动的风可以引起海洋表层的共振,进而产生海洋表层的近惯性震荡。在风生近惯性能量向海洋内部传播的过程中,能量将向小尺度串级,最终导致波动的破碎,驱动跨等密度面湍……

  • 原文来源:http://www.qnlm.ac/page?a=5&b=1&c=91&d=1&p=detail
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  • 《美国地球物理学会会刊报道青岛海洋试点国家实验室水合物分解诱发地质灾害研究成果》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2021-12-31
    • 近日,美国地球物理学会(American Geophysical Union,AGU)会刊EOS(《地球与空间科学新闻》)以“Forecasting Geohazards in the Age of Gas Hydrate Exploitation(天然气水合物开采时代的地质灾害预测)”为题对海洋试点国家实验室最新研究成果进行报道。 海底水合物分解诱发地质灾害的预测属于当今研究的热点和前沿,既是重要的基础性科学问题,又是制约水合物商业化开采的技术瓶颈。研究团队创新性地设计研发了海底水合物分解诱发地质灾害的物理模拟试验材料、装置、系统与方法,避免了常规水合物试验的苛刻高压条件。在常压下,巧妙地实现了水合物分解过程与流体迁移过程的三维可视化。并对水合物分解过程中的温度、压力、海床变形、流体迁移进行数据采集,在国际上首次发现并提出了海底水合物分解诱发地质灾害的呼吸模式。相关试验技术也于近期授权两项国家发明专利。国际大洋发现计划(IODP)海底水合物与斜坡稳定性项目首席科学家Judith Elger博士认为研究手段具有独特性(unique),研究结果具有重要性(significant)。美国地球物理学会会刊在报道中认为研究将海底还原到实验室(Bringing the Ocean Floor into the Laboratory),并评述试验揭示的呼吸模式将有助于预测海底水合物开采诱发的地质灾害(A curious breath-like pattern exhibited by gas hydrates may help forecast hazards associated with extracting them from the seafloor)。该项研究成果对海底水合物分解与开采过程的地质灾害预测具有重要的指导意义。 据悉,美国地球物理学会会刊EOS(《地球与空间科学新闻》)是全球地球与空间科学研究领域前沿信息来源的权威平台,专门报道该领域具有重要影响的最新研究成果。该研究成果“Seafloor breathing helping forecast hydrate-related geohazards(水合物诱发地质灾害的海底呼吸模式)”于近期发表于国际知名期刊Energy Reports (《能源报告》,中国科学院2区,影响因子6.870)。论文第一作者为海洋试点国家实验室与中国海洋大学联合培养博士后朱超祁,通讯作者为海洋地质过程与环境功能实验室贾永刚教授。该项研究得到了国家自然科学基金、海南省海洋地质资源与环境重点实验室开放基金资助。 Zhu, C., Li, Z., Chen, D., Li, S., Song, X., Shan, H. & Jia, Y. (2021). Seafloor breathing helping forecast hydrate-related geohazards. Energy Reports, 7, 8108-8114.文章链接:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.187 Szakal, F. D. (2021). Forecasting geohazards in the age of gas hydrate exploitation, Eos, 102, 报道链接:https://doi.org/10.1029/2021EO210582.
  • 《Science子刊刊发海洋动力过程与气候功能实验室最新研究成果 》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2019-08-30
    • 8月21日,国际顶级学术期刊Science(《科学》)子刊Science Advances(《科学进展》)以Article的形式在线发表了题为“Weakening Atlantic Niño-Pacific connection under greenhouse warming ”(《温室气体增暖背景下大西洋尼诺-太平洋遥相关减弱》)的最新研究成果。该工作由青岛海洋科学与技术试点国家实验室(以下简称“海洋试点国家实验室”)海洋动力过程与气候功能实验室贾凡副研究员为第一作者,海洋试点国家实验室领军科学家蔡文炬教授和海洋试点国家实验室主任吴立新院士为联合通讯作者的科研团队共同完成。 大西洋尼诺(也称为大西洋纬向模态)是赤道大西洋年际变异的主模态,表现为年际尺度上赤道东大西洋海温异常增暖(称为大西洋尼诺)或变冷(称为大西洋尼娜),且异常峰值出现在北半球夏季(6月-8月)。大西洋尼诺(尼娜)可通过加强(减弱)沃克环流,促进当年冬季太平洋拉尼娜(厄尔尼诺)的发展,从而成为厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)的有效预测因子。极端ENSO事件因其海温异常的强度大,会对全球气候、生态系统和农业等产生显著影响。而1900年以来的三次极端厄尔尼诺事件(1982/83、1997/98和2015/16厄尔尼诺),都伴随有夏季的大西洋尼娜事件;两次极端拉尼娜事件(1988/89和1998/99拉尼娜),也都与夏季的大西洋尼诺有关。随着全球变暖,大西洋尼诺与太平洋及ENSO的关联如何变化,目前尚不清楚。 本研究利用CMIP5多模式数据及海气耦合模式实验,发现全球变暖将导致大西洋尼诺/尼娜对ENSO的影响减弱,且具有模式间一致性。其机制是全球变暖背景下大气对流层稳定性增强,造成同样强度的大西洋海温异常更难诱导出大气的对流异常,也就无法通过沃克环流影响太平洋。根据本研究结果,未来赤道大西洋海温对ENSO预测的贡献将显著下降,而前人研究已经表明将来极端ENSO事件的发生频率会加倍,这意味着有关极端ENSO的预测将更具挑战。 此项成果首次揭示了热带大西洋-太平洋跨海盆相互作用的未来变化,是海洋试点国家实验室海洋动力过程与气候研究团队继2019年3月领衔全球众多学者在《科学》发表综述性文章“泛热带气候相互作用”(Pantropical climate interactions)之后的最新研究进展,彰显出海洋试点国家实验室在海-气相互作用及气候变化领域的全球引领作用。 论文引用:F. Jia, W. -J. Cai*, L. -X, Wu*, B. -L. Gan, G. -J. Wang, F. Kucharski, P. Chang, and N. Keenlyside, 2019: Weakening Atlantic Niño–Pacific connection under greenhouse warming. Science Advances , 5, eaax4111. 全文链接:https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax4111.