《陆坡处底部强混合驱动的深海环流动力学》

  • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
  • 编译者: cancan
  • 发布时间:2018-12-05
  • 最近的研究指出陆坡近底层增强的垂向混合可引起深层水的向下运动及沿陆坡的底层水上涌,并非之前认为的大洋内区普遍存在的上涌过程。Callies and Ferrari(2018)通过考虑理想化矩形海盆(图a)中的地转动力学,探索了底部强化的混合对深海水平环流的重要影响。模拟结果显示沿底部陆坡存在显著的上升流动海盆尺度的环流是由流入和流出的陆坡底部边界层的水体驱动,海洋内区主要的纬向流及沿西边界的净经向交换也由此驱动(图b)。随着底部耗散的减弱,西边界流越来越多地被挤压到底部(图c-f)。净倾覆速率由陆坡底边界层沿陆坡向上/向下的输运所控制(图g),可通过边界层理论来解释和模拟。全文链接:https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JPO-D-17-0125.1。

    图 (a)模拟区域为一矩形海盆,四周均设有陆坡,深度范围为0-1000米。(b)y=0断面处的环流结构示意图。(c-f)不同混合率分布对应的南北向流速(颜色)及等密面(等值线)分布。(g)纬向平均的流函数场,负值表示逆时针。

    (全球海洋科技发展动态2018年第六期 杨庆轩 编译)

  • 原文来源:https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/JPO-D-17-0125.1
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    • 编译者:熊萍
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    •  近日,中国科学院深海科学与工程研究所海洋环流观测与数值模拟研究室联合中国海洋大学三亚研究院在Nature子刊《Nature Communications》在线发表了题为"Three-layer circulation in the world deepest hadal trench"的研究论文。该研究基于万米级深渊潜标观测阵列,首次发现“挑战者”深渊深层三层环流结构,并揭示环流结构的形成机制;该研究发现对研究深渊物质输运、沉积过程以及物种迁徙具有重要的参考意义。江会常博士为论文第一作者,中国海洋大学肖鑫博士为共同第一作者,徐洪周研究员和中国海洋大学周春教授为共同通讯作者,中国海洋大学田纪伟教授为合作作者。 “挑战者”深渊是世界上最深的深渊海沟。来自南大洋的低层绕极深层水(LCDW)经由这一关键枢纽侵入雅浦海沟和菲律宾海盆,从而对局地环境产生重要影响。由于极端深度环境下采样十分困难,目前仍不清楚“挑战者”深渊的LCDW输送和深层环流结构。为了探究上述科学问题,研究室联合中国海洋大学深渊研究团队在“挑战者”深渊布放了万米级潜标阵列进行长时间流速观测。通过分析海流数据,研究发现“挑战者”深渊3600米以深存在三层环流结构,自上而下分别为西向流、气旋式环流以及反气旋式环流。西向流在夏季转为东向,表明深海盆之间存在双向连通性,而气旋式环流和反气旋式环流则相对稳定。结合潜标观测、数值试验和前人发现的分析结果表明,该环流结构是由LCDW入侵、局地特殊地形以及底部强湍流混合共同作用而形成。其中,底部强湍流混合在驱动反气旋环流方面起到关键作用。 万米级潜标观测阵列的布放和回收工作得到了中国海洋大学“东方红2号”和深海所“探索一号”科考船全体工作人员的大力支持和协助,数值试验的工作得到深海所公共技术中心提供的计算资源支持。 该项研究受国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国博士后科学基金和海南省科技人才创新项目等共同资助。 论文信息:Jiang Huichang#, Xiao Xin#, Xu Hongzhou*, Zhou Chun*, Philip A. Vetter, Yu Liu, Long Tong, Chen Qi'an, Tian Jiwei. (2024). Three-Layer Circulation in the World Deepest Hadal Trench. Nature Communications, 15(1), 8949. 原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-53370-7
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    • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
    • 编译者:张灿影
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