坦桑尼亚季节性降水的观测分析和预估

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理解坦桑尼亚降水空间模态的变化对于适应和减轻由于极端事件造成的社会经济影响至关重要。本论文分别从观测和预估的角度探究了坦桑尼亚季节性降水的变化。论文中所采用的方法包括:相关分析、回归分析、合成分析、标准化距平、Mann-Kendall趋势检验(MK趋势检验)、经验正交函数(EOF)、平均偏差、均方根误差(RMSE)、标准差(STD)、Theil-Sen斜率估算和泰勒图。主要结论如下。(1)坦桑尼亚3-5月的降雨量在20世纪90年代末后呈现出下降趋势。结果表明,近期3-5月降雨量的减少与从印度洋到坦桑尼亚水汽输送的减少、对流层水汽辐散的增强以及坦桑尼亚地区对流的被抑制有关。20世纪90年代末发生的西南印度洋和热带西太平洋的海温从冷位相到暖位相的变化,以及南大西洋的海温从暖位相到冷位相的变化均有显著贡献。与西南印度洋海温增暖相关地,热带印度洋高空出现了异常的气旋性环流,有利于坦桑尼亚的下沉运动加剧。同时,马斯克林高压向东移动,这可能会减弱从南印度洋向坦桑尼亚的水汽输送。西太平洋海温增暖与类沃克环流有关,其下沉支正位于西印度洋和坦桑尼亚,使得坦桑尼亚地区出现下沉运动。与南大西洋海温降温相关地,坦桑尼亚地区高空以异常辐合为主,同时在低空有向刚果盆地的偏东气流和向西印度洋的偏西和偏北气流,这共同造成了坦桑尼亚3-5月降雨量的减少。(2)威德尔海和罗斯海的海冰异常与坦桑尼亚的3-5月降雨量呈负相关,相关的显著区域分别位于坦桑尼亚北部和南部。这表明威德尔海和罗斯海海冰偏多与坦桑尼亚的降雨量偏少有关。海冰异常影响坦桑尼亚3-5月降雨量的途径主要是通过激发从高纬度向低纬度传播的高空波列,进而导致西印度洋和坦桑尼亚高空的气旋性环流异常,这有利于坦桑尼亚地区出现异常下沉运动。此外,坦桑尼亚地区存在低层风场辐散、水汽通量辐散以及受抑制的对流(对应下沉运动)。因此,威德尔海和罗斯海的海冰异常与坦桑尼亚3-5月的干湿状况密切相关。(3)澳大利亚东部和南大西洋的海温异常和坦桑尼亚的10-12月降雨量呈显著负相关,即澳大利亚东部和南大西洋的暖海温异常对应坦桑尼亚的降雨量偏少。从水汽和动力条件角度揭示了南半球海洋海温对坦桑尼亚10-12月降雨量变化的影响。澳大利亚东部和南大西洋的暖海温异常引起坦桑尼亚和西印度洋的低层辐散和高层辐合,对应印度洋和大西洋沃克型纬圈环流的下沉支,抑制坦桑尼亚地区的对流并使得降雨减少。并且南半球海洋的暖海温异常还会引起从坦桑尼亚向外输送至印度洋的西风水汽输送,导致水汽辐散,进一步使得坦桑尼亚降雨量减少。(4)总体上,CMIP6模式在模拟东非降水的年循环(例如双峰型)方面表现良好;然而,大多数模式和多模式集合平均都低估了3-5月的降雨量,而高估了10-12月的降雨量。从空间分布上看,尽管在东非大部分地区存在干湿偏差,但大多数模式模拟10-12月的效果优于3-5月。评估结果表明,其中9个模式(即MPI-ESM1-2-HR,AWI-CM-1-MR,MPI-ESM1-2-LR,IPSL-CM6A-LR,CAS-ESM2-0,BCC-CSM2-MR,Nor ESM2-LM,CESM2-WACCM和CMCC-CM2-SR5)在3-5月和10-12月的表现都优于其他单个模式。与单个模式相比,多模式集合平均与观测结果的吻合度更好。此外,多模式平均和大多数模式都能重现东非地区观测资料中10-12月的长期增长趋势。然而,近一半的模式都显示出3-5月的增加趋势,因此多模式集合平均的结果产生了与观测结果不一致的趋势。模式效果较好的最佳模式集合平均的结果表明,到21世纪末东非3-5月和10-12月的降雨量均会增加,且SSP5-8.5情景下的变化比SSP2-4.5情景下大。空间分布上,在3-5月坦桑尼亚中部和肯尼亚西北部的降水增长百分比最大,而坦桑尼亚东南部的下降百分比最大。在10-12月坦桑尼亚东北部高原和肯尼亚西北部降水的增加百分比较大。
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