《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.

  • 原文来源:http://www.qnlm.ac/page?a=5&b=1&c=99&d=1&p=detail
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