地球气候系统是一由入射太阳辐射和外逸长波辐射达成的辐射平衡系统。大气顶净辐射收支的全球水平分布并不均匀,在低纬地区存在辐射盈余,在高纬地区存在辐射亏损。这样,为保持整个系统的能量平衡,在低纬与高纬之间,必须存在强的经向能量输送。这种经向能量输送过程,主要由大气和海洋来完成。但是关于大气和海洋在此间各自所承担的比重,目前并不是很清楚。本项目的主要目的,是利用最新的大气再分析资料、卫星辐射资料,计算大气的极向热输送量,推算海洋的极向热输送量;并从资料诊断上,讨论影响大气极向热输送的过程及其变率特征;对影响海洋极向热输送的过程及其变率特征,将利用高分辨率海洋模式来讨论。在此基础上,利用无通量调整的全球海气耦合模式的长期积分结果,探讨大气和海洋极向热输送变化的气候影响等问题。
地球气候系统是一由入射太阳辐射和外逸长波辐射达成的辐射平衡系统。大气顶净辐射收支的全球水平分布并不均匀,在低纬地区存在辐射盈余,在高纬地区存在辐射亏损。这样,为保持整个系统的能量平衡,在低纬与高纬之间,必须存在强的经向能量输送。这种经向能量输送过程,主要由大气和海洋来完成。但是关于大气和海洋在此间各自所承担的比重,目前并不是很清楚。本项目的主要目的,是利用最新的大气再分析资料、卫星辐射资料,计算大气的极向热输送量,推算海洋的极向热输送量;并从资料诊断上,讨论影响大气极向热输送的过程及其变率特征;对影响海洋极向热输送的过程及其变率特征,将利用高分辨率海洋模式来讨论。在此基础上,利用无通量调整的全球海气耦合模式的长期积分结果,探讨大气和海洋极向热输送变化的气候影响等问题。