Page 56 - 《高原气象》2022年第5期
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5 期 吴志文等:中西亚极端干旱特征及其与热带海温的联系 1149
的冷海温异常则持续减弱,西印度洋海温正异常却 在前 1 个月,位于北非的高度场正异常显著增强,
不断增强,除了太平洋和东印度洋海温显著异常 中心东移至关键区北面的土耳其上空,干旱迅速发
外,西印度洋的暖海温在中西亚湿润事件也有显著 展月,高度场异常中心进一步往东往北移到中亚上
表现,但其影响还有待进一步的研究。 空,并延伸至东西伯利亚,强度显著增强,范围明
关键区北部的大尺度环流异常也是中西亚地 显增大,发展成长轴为东北-西南向的带状正异常。
区极端干旱时期出现的显著天气系统异常。图 11 而中亚北部的负高度场异常则西退南落到欧洲上
给出了极端干旱事件 4 个月的 500 hPa 高度场异常 空,强度也明显增强,且中心均通过了显著性检验
合成图。在旱情迅速发展月的前 2 个月,北非上空 湿润年则是与之相反(图略),整个过程中关键区都
有强高度场正异常并向东延伸至阿拉伯半岛上空。 是被高度场负异常控制。
图11 极端干旱事件合成的500 hPa高度场异常空间分布(单位:gpm)
黑点表示通过了0. 05水平的显著性检验,黑色虚线框内为旱情发展关键区
Fig. 11 Spatial distribution of geopotential height anomaly at 500 hPa for 4 months of composite extreme drought events.
Unit:gpm. Black dots indicate that pass 0. 05 levels significant tests,the black dotted line bound the key area
对比两类事件环流场的合成结果,可看出环流
形势对中西亚干湿状况有显著影响,干旱年的关键
区上空一直被不断加强的正高度场异常所控制,尤
其是极端干旱发生月,强的高度场正异常更有利于
高空干空气下沉,进一步加速了地面干旱的发展。
图12 极端干旱事件干旱最强月合成的300 hPa高度场异
为了进一步探讨高度场正异常形成的可能原因, 常空间分布(单位:gpm)
图 12 给出了极端干旱事件干旱最强月北半球中高 Fig. 12 Spatial distribution of 300 hPa geopotential height
纬 300 hPa 高度场异常的合成图,从图 12 中可看出 field anomalies composited in the strongest month of
北大西洋至欧亚大陆的环流异常型与 EU 遥相关型 extreme drought events. Unit:gpm
(Eurasian teleconnection)中的第二类 EA/WR(East 亚延伸至中纬度东亚,能影响行星波的传导和瞬变
Atlantic/West Russia)十分相似,表现为西欧和日本 涡动的活动,而中亚大部分地区的降水都依赖于冬
海上空为负高度场异常,而北美东侧和里海上空为 季瞬变涡动活动带来的降水(Lim,2015)。图 12 的
正高度场异常(Liu et al,2014)。已有研究表明, 合成分析结果表明 EA/WR 遥相关型是中西亚高度
EA/WR作为行星尺度驻波,其影响从欧洲大陆、中 场正异常的可能成因。为进一步确定 EU 遥相关对