《中国科学院海洋研究所在海洋混合及气候效应研究方向取得重要进展》

  • 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: 熊萍
  • 发布时间:2025-03-14
  • 近日,中国科学院海洋研究所王凡团队在Nature Communications发文揭示海洋次表层混合对中部型(CP)厄尔尼诺和南方涛动(ENSO)的非绝热正反馈机制。

    ENSO是海洋-大气系统最显著的年际变化,但21世纪以来,伴随着CP?ENSO的增多,人们对ENSO的预测技巧却减弱。这表明,人们对ENSO的一些关键热动力学认知还存在不足。海洋次表层湍流混合以非绝热方式将热量从混合层底向下传递,是影响海表温度的一个重要过程。然而,由于直接观测资料匮乏,次表层混合对ENSO的影响,尤其是其对CP?ENSO和东部型(EP)ENSO多样性的作用,从未得到确认。

    本研究创新性提出了一种基于Argo剖面观测数据的赤道太平洋混合层底湍流混合参数化方案,从而首次提供了大量的混合层底垂向扩散系数以及湍流热通量估算数据。据此,进一步揭示了由湍流热通量导致的非绝热效应与CP ENSO循环存在显著的正反馈关系:一方面,次表层湍流混合主导了El Ni?o和La Ni?a生长期的海面温度变化,另一方面,其强度又被El Ni?o和La Ni?a相应的风应力及次表层不稳定条件所控制。相反,由湍流热通量导致的非绝热效应不能明显促进EP ENSO的发展,也不能被EP ENSO显著决定。

    本研究提出的非绝热机制是促进CP ENSO发展的一个主要机制,是对传统绝热ENSO理论的重要补充。该结果提示,为提高ENSO预报水平,次表层湍流混合必须在气候预报模式中得到准确的表征。

    该成果发表在Nature Communications。第一、二作者分别为中国科学院海洋研究所刘传玉和王凡研究员(也是共同通讯作者),合作作者包括汉堡大学海洋研究所Armin K?hl博士、中国科学院海洋研究所王晓玮助理研究员、中国科学院南海海洋研究所王春在研究员,以及夏威夷大学Kelvin J. Richards教授等。该研究受到中国科学院B类先导专项、国家重点研发计划及国家自然科学基金等项目的资助。

    论文信息:

    Liu, C., Wang, F., K?hl, A.?et al.?Subsurface ocean turbulent mixing enhances central Pacific ENSO.?Nat Commun?16, 2315 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57058-4

  • 原文来源:https://qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202503/t20250313_7553112.html
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    • 厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)对全球气候系统具有非常重要的影响,其冷暖位相非对称性等复杂性特征和机理,是物理海洋和气候学领域的热点研究方向。经过几十年的研究,人们从大气-海洋动力学角度基本建立了ENSO的理论框架。然而,近年来却发现气候模式对ENSO的预测能力并未随时间持续提高,其中一个重要原因是对ENSO复杂性的理解和认识仍有不足。海洋盐度是影响ENSO循环的一个独具特色的因子,可以通过影响海洋层结和热障效应促进ENSO事件的发展,然其在ENSO非对称性中的作用仍不清楚。 中国科学院海洋研究所王凡研究团队围绕盐度与ENSO非对称性动力学机制方面开展系列研究,并首次从海洋盐度的新视角,揭示了其对ENSO非对称性的贡献,丰富和加深了对ENSO复杂性特征的理解,对完善ENSO动力学理论和进一步提高ENSO预报水平具有重要意义,相关研究成果相继在国际学术期刊Geophysical Research Letters发表。 前人研究表明,海表温度(SST)异常在厄尔尼诺中偏东而在拉尼娜中偏西,在赤道附近形成中东太平洋的海温正偏态和西太平洋的海温负偏态,这被称为ENSO海温非对称性。盐度对ENSO非对称性有何响应呢?基于Argo浮标、盐度卫星观测和模式资料,发现热带太平洋海表盐度异常在ENSO冷暖事件中有着显著不同的纬向分布特征,具体表现为在厄尔尼诺中盐度负异常最大值出现在赤道中太平洋(CEP),而在拉尼娜中盐度正异常最大值位于赤道西太平洋(WEP),两者差异形成了偶极子分布。这样的海表盐度结构可以通过改变海洋密度层结、产生障碍层的偶极子特征,预示着盐度不同的纬向结构将可能对ENSO海温非对称性产生重要影响,为理解ENSO海温非对称性的形成机制提供了重要启示。 王凡研究团队深入研究了海表盐度的纬向结构对ENSO海温非对称性的影响。通过系列敏感性数值实验发现,ENSO变率强度对盐度异常出现的纬向位置十分敏感。当盐度异常出现在赤道中太平洋170°W附近时,引起的ENSO变率最显著(增强ENSO变率达25%),且ENSO变率强度随着盐度异常出现的位置向东、西太平洋方向递减。基于温度收支分析发现,盐度引起海温变化主要是通过增强了混合层底的垂向夹卷和混合作用来完成的。以厄尔尼诺为例,降水增多引起海表盐度降低,混合层变薄,混合层底的垂向温度梯度减小,减弱次表层冷水的垂向夹卷和混合作用,导致海表温度增暖而加强了厄尔尼诺事件。在拉尼娜中反之亦然。而当盐度异常出现在中太平洋时,垂向夹卷和混合作用最强烈,因而对海表温度的影响最大。相比于拉尼娜期间出现在西太平洋的盐度异常,出现在中太平洋的盐度异常更大程度地促进了厄尔尼诺事件的发展。结果表明,盐度异常在ENSO冷暖位相中不同的纬向结构,是ENSO非对称性的重要形成机制。 研究团队由中国科学院海洋研究所官聪副研究员、王凡研究员、田丰博士、胡石建研究员、张荣华研究员及美国海洋大气局Michael J. McPhaden教授等组成。研究得到了国家自然科学基金青年基金、重点基金和面上基金等项目支持。相关成果及链接如下: 1. Guan, C.#, Tian, F. #, McPhaden, M. J., Wang, F.*, Hu, S., & Zhang, R.-H. (2022). Zonal structure of tropical Pacific surface salinity anomalies affects ENSO intensity and asymmetry. Geophysical Research Letters, 49, e2021GL096197. https://doi.org/10.1029/2021GL096197 2. Guan, C., Hu, S., McPhaden, M. J., Wang, F.*, Gao, S., & Hou, Y. (2019). Dipole structure of mixed layer salinity in response to El Nino‐La Nina asymmetry in the tropical Pacific. Geophysical Research Letters, 46, 12,165-12,172. https://doi.org/10.1029/2019GL084817