北大西洋多年代际波动的模拟差异及成因分析

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基于耦合模式比较计划第3至第6阶段(CMIP3-6)多模式的对比分析发现各阶段模式间均存在大西洋多年代际振荡(AMO)模拟周期的巨大差异,而且该模拟偏差从CMIP3到CMIP6的模式发展过程没有显著改进。本文通过分析AMO与大西洋经向翻转环流(AMOC)年代际波动的周期模拟关系,而后将各模式模拟的海洋动力学环境所计算的理论Rossby波跨海盆时间尺度与AMOC周期比较分析,从而构建海洋动力学环境,海洋Rossby波,AMOC年代际波动和AMO的解释框架。此外,通过CCSM4模式的pi Control试验结果分析海洋模拟Rossby波;以及用MITGCM开展试验,分析大气强迫场(热通量、淡水通量、风应力)年代际变率对AMOC年代际波动的影响,从而讨论海洋动力学和大气强迫场在AMO可能决定机制中的作用。主要结论有以下几个方面:(1)模式间差异巨大及未改进的问题同样存在于AMOC年代际变率模拟中,且两者的模拟偏差存在一定的相关性,尤其是在CMIP6的模式中。本文提出北大西洋上层温盐的模拟偏差可能通过对海洋Rossby波的扭曲,导致AMOC年代际波动和AMO模拟周期在模式间存在巨大差异。(2)温度越高,密度对温度变化越敏感,温度越低,密度对盐度变化越敏感。各模式模拟的温盐气候态量值存在一定差异,进而导致密度对同等温度、盐度变幅的响应存在差异。温盐变化造成的密度响应参与AMO可能决定机制中,因此温度和盐度气候态量值的模拟偏差可在一定程度上影响AMO的模拟周期和幅度。(3)海洋模拟Rossby波在向西传播过程中,海洋模拟Rossby波调制AMOC年代际波动,该结论与海洋动力学环境计算的理论Rossby波相一致。(4)大气强迫场的年代际变率来源于海洋动力学过程,但是大气强迫场对海洋的反馈有稳定海洋年代际变率的作用,当在敏感性试验中去除大气强迫场年代际变率后,AMOC年代际波动的模拟变率无法稳定维持。本文从海洋动力学过程及大气强迫场的角度较系统研究了AMO(AMOC)年代际波动模式模拟偏差的成因,从而加深对AMO动力学机制的理解,为AMO模拟能力的改进提供了方向。
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