青藏高原地表过程的异常通过影响边界层大气变化,影响地气系统的能量平衡,进而导致大气环流以及气候异常的发生。青藏高原地域宽广,地表状况复杂,不同区域不同下垫面上地气交换的形式和强度具有不同的特点。本项目利用对青藏高原不同地区的地表以及大气边界层湍流过程的长期、连续观测资料,通过诊断分析和地-气耦合模式模拟,明确高原不同地区地-气之间的物质和能量交换特点,检验陆面过程模式在高原地区的适用性并针对高原下垫面特征改进相应的物理过程;通过数值模拟和大气动力学的理论研究,主要是利用"热力适应"的理论,通过Eatel位涡的诊断分析和能量平衡分析,揭示青藏高原地气之间能量和水分交换与大气边界层过程相互影响的物理机理,及其对大气环流异常的影响,了解其对行星尺度大气环流和我国以及东亚地区气候异常的调节和影响机理。研究成果将为预测由高原地表过程异常所导致的东亚大气环流变异和气候灾害提供理论依据。
Tibetan Plateau;Atmospheric Circulation;Climate Variation;Land Surface Flux;Land-air coupled model
青藏高原地区的地表与大气之间能量和物质的交换过程在青藏高原对大气系统影响作用中具有很强的特殊性和重要性。青藏高原是导致我国西北部干旱、半干旱气候形成和变化的重要因素,也是影响我国东部地区季风气候异常的关键因子。本项目利用对青藏高原不同地区的地表以及大气边界层湍流过程的长期、连续观测资料,通过诊断分析和地-气耦合模式模拟,明确高原不同地区地-气之间的物质和能量交换特点,检验陆面过程模式在高原地区的适用性并针对高原下垫面特征改进相应的物理过程;通过数值模拟和大气动力学的理论研究,揭示青藏高原地气之间能量和水分交换与大气边界层过程相互影响的物理机理,及其对大气环流异常的影响,了解其对行星尺度大气环流和我国以及东亚地区气候异常的调节和影响机理。并通过改进高原地区模式参数计算方案,改进陆面过程模式在高原地区的模拟能力。研究成果将为预测由高原地表过程异常所导致的东亚大气环流变异和气候灾害提供理论依据。