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棉蘭老流與棉蘭老潛流季節(jié)內(nèi)變化研究?

2016-01-24 14:05:00楊蓓蓓林霄沛

楊蓓蓓, 林霄沛

(中國(guó)海洋大學(xué)海洋與大氣學(xué)院,山東 青島 266100)

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棉蘭老流與棉蘭老潛流季節(jié)內(nèi)變化研究?

楊蓓蓓, 林霄沛??

(中國(guó)海洋大學(xué)海洋與大氣學(xué)院,山東 青島 266100)

摘要:通過(guò)分析HYCOM(HYbrid Coordinate Ocean Model)數(shù)據(jù),得出棉蘭老流(MC)位于0~800m深度,緊貼岸界,最大流速發(fā)生在次表層。棉蘭老潛流(MUC)位于400m深度以下,127°E以東離岸側(cè),最大流速發(fā)生在1600m深度處。MUC的流核數(shù)目在12個(gè)月的分布不盡相同,大概在1~3個(gè),其中存在2個(gè)流核的月份最多;MUC各個(gè)流核在不同月份的核心強(qiáng)度有明顯變化,5月份流核核心速度最大,可達(dá)10cm·s-1;MUC各個(gè)流核的緯向剖面面積也有明顯的季節(jié)變化,2月份的剖面面積最大。從季節(jié)內(nèi)變化上看,MUC與MC都存在較明顯的季節(jié)內(nèi)變化信號(hào),周期在100d左右。MC的季節(jié)內(nèi)變化是由海表面渦旋引起的,而MUC的季節(jié)內(nèi)變化是由溫躍層以下的渦旋引起的。

關(guān)鍵詞:棉蘭老流;棉蘭老潛流;季節(jié)內(nèi)變化特征;HYCOM

引用格式:楊蓓蓓, 林霄沛. 棉蘭老流與棉蘭老潛流季節(jié)內(nèi)變化研究[J]. 中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 46(6): 21-28.

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北赤道流在接近菲律賓海岸時(shí)分叉,形成向南的流動(dòng)棉蘭老流(MC)和向北流動(dòng)的黑潮[1-4]。大部分黑潮繞過(guò)呂宋海峽,沿著中國(guó)海岸向北流動(dòng)[5],一小部分黑潮進(jìn)入中國(guó)南海[6]。棉蘭老流的主要部分流入蘇拉威西海補(bǔ)充印尼貫穿流,剩下的直接進(jìn)入北赤道逆流(NECC)[6]。與此同時(shí),在表層流下方存在著與其相對(duì)應(yīng)的反向的潛流,分別為黑潮下方南向的呂宋潛流(LUC),棉蘭老流(MC)下方的北向棉蘭老潛流(MUC)與北赤道流下由西向東的赤道潛流(NEUC)[7]。棉蘭老潛流是連接新幾內(nèi)亞潛流和北赤道逆流的重要海流,也是南半球表層以下海水跨越赤道后向北繼續(xù)輸運(yùn)的重要載體[8]。

由過(guò)去MC的研究得知,MC是穩(wěn)定的西邊界流,最大流速約1m·s-1[6,9-10]。Kimetal、Kashino等認(rèn)為MC的流量受厄爾尼諾和南方濤動(dòng)的影響[11-13]。Kashino利用錨定數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)MC有較強(qiáng)的年際和季節(jié)變化。

MUC是由中國(guó)學(xué)者利用1986—1988年間的3個(gè)航次溫鹽資料運(yùn)用反演方法研究發(fā)現(xiàn)的,Hu和Cui[14-15]利用棉蘭老島以東沿7.5°N 3年的觀測(cè)資料發(fā)現(xiàn)并命名了MC下面向北流動(dòng)多流核的MUC。Lukas等利用ADCP的結(jié)果發(fā)現(xiàn)MUC 20~25km寬,離岸50~75km[2]。Wijffels等[10]發(fā)現(xiàn)MC以下的MUC是高變異性的,并因此認(rèn)為MUC是瞬時(shí)現(xiàn)象。但Qu等[16]認(rèn)為Wijffels等并未得到400db之下的速度場(chǎng),因此Wijffels等的論斷并不適用于深層水體;此外,在Wijffels等所得平均位勢(shì)密度斷面上,在500~1000db深度范圍內(nèi)向下傾斜的等密線已經(jīng)表明了該處存在北向流,因而在更深水層上MUC應(yīng)當(dāng)是一個(gè)永久特征。近期,Chiang、Zhang、Wang發(fā)現(xiàn),MUC的季節(jié)內(nèi)變化信號(hào)與溫躍層以下的渦旋有關(guān)[17-19]。Chiang認(rèn)為MUC 50~60d的信號(hào)是由南太平洋產(chǎn)生的次表層渦旋引起,沿著新幾內(nèi)亞島向西北傳播,最終到達(dá)棉蘭老島。而Zhang認(rèn)為MUC的季節(jié)內(nèi)變化信號(hào)是由同緯度自東向西傳播的位于溫躍層以下的渦旋引起的。而Wang認(rèn)為影響MUC季節(jié)內(nèi)變化的次表層渦旋來(lái)自南、北和同緯度3種路徑。

到目前為止,還沒(méi)有MUC主體部分的直接、長(zhǎng)期觀測(cè),因此對(duì)其結(jié)構(gòu)和變異的認(rèn)識(shí)較為不直觀,導(dǎo)致棉蘭老潛流的具體結(jié)構(gòu)和流核數(shù)量尚不清楚,棉蘭老潛流體積運(yùn)輸量存在分歧,同時(shí),對(duì)于MC的季節(jié)內(nèi)變化研究較少,對(duì)于MUC的季節(jié)內(nèi)變化來(lái)源存在爭(zhēng)議。本文將利用高分辨率的HYCOM海洋模式資料對(duì)北太平洋低緯度西邊界流的時(shí)空分布特征及其變化規(guī)律進(jìn)行初步分析,主要研究棉蘭老流區(qū)域環(huán)流的時(shí)空特征,同時(shí)分析棉蘭老流與棉蘭老潛流的季節(jié)內(nèi)變化規(guī)律,并探究其季節(jié)內(nèi)變化的來(lái)源、影響MUC季節(jié)內(nèi)變化的次表層渦旋的來(lái)源。

1數(shù)據(jù)

本文分析采用的數(shù)據(jù)是2004—2012年高分辨率HYCOM模式數(shù)據(jù),HYCOM模式水平網(wǎng)格采用Arakawa C網(wǎng)格和標(biāo)準(zhǔn)笛卡爾坐標(biāo)系,垂直集中3種坐標(biāo)(z坐標(biāo)、δ坐標(biāo)和等密度面坐標(biāo)),垂直混合機(jī)制是K-剖面參數(shù)化(KPP)。數(shù)據(jù)時(shí)間分辨率為1d。數(shù)據(jù)覆蓋接近全球,從45°S~45°N,而且空間分辨率在經(jīng)向和緯向都是1/12(度)。數(shù)據(jù)的垂直分辨率是從接近海表的5m到海底的550m,共33層。其中用到的深度測(cè)量法來(lái)自于質(zhì)量控制海軍研究實(shí)驗(yàn)室DBDB2數(shù)據(jù)集,海表氣象數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)海軍業(yè)務(wù)化全球大氣預(yù)測(cè)系統(tǒng)(Navy Operational Global Atmospheric Prediction System,NOGAPS),包括風(fēng)應(yīng)力、風(fēng)速、熱通量(使用塊體公式計(jì)算得來(lái))以及降雨。對(duì)于更多細(xì)節(jié)的模型配置,如層參考密度時(shí)間步驟、平流方案混合等,可以參考相關(guān)HYCOM官方網(wǎng)站(http://hycom.org)給的blkdat.input文件。

HYCOM模式數(shù)據(jù)分辨率高,完全覆蓋棉蘭老海區(qū),并且在Wang[19]的文章中對(duì)HYCOM模式數(shù)據(jù)與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)做了對(duì)比,HYCOM數(shù)據(jù)可以較好地模擬棉蘭老海區(qū)的環(huán)流特征。

2棉蘭老海區(qū)環(huán)流基本特征

2.1 水平分布特征

HYCOM高分辨率的數(shù)據(jù)可以再現(xiàn)大多數(shù)海洋中的現(xiàn)象,為了進(jìn)一步了解低緯度西邊界流,本文選擇114°E~138°E,0°~25.5°N為研究區(qū)域。圖1為表層流場(chǎng)與速度標(biāo)準(zhǔn)差。由圖1(a)可知,北赤道流在12°N左右分叉為兩支流動(dòng),一支向北的黑潮(KC),一支向南的棉蘭老流(MC)。棉蘭老流在分叉點(diǎn)較微弱,隨著向南流動(dòng),流動(dòng)增強(qiáng),到7°N左右達(dá)到流速最大值,超過(guò)1.1m·s-1。MC在棉蘭老島南側(cè)發(fā)生分叉,一支向西為印尼貫穿流(ITF),另一支向東匯入北赤道逆流(NECC)。由圖1(b)可知,表層速度的標(biāo)準(zhǔn)差大部分區(qū)域較小,低于0.3m·s-1。印尼貫穿流區(qū)域速度標(biāo)準(zhǔn)差較大。在MC和NECC的區(qū)域也較大,可達(dá)到0.5m·s-1,這可能與這各區(qū)域的特殊性有關(guān)——此區(qū)域是水團(tuán)交匯的十字路口,而且是棉蘭老渦(Mindanao Eddy,ME)和哈馬黑拉渦(Halmahera Eddy,HE)兩渦旋地帶,可能會(huì)導(dǎo)致溫鹽變化較大,從而引起表層流速的變化。

((a)填色表示流速的大小,白色箭頭表示流速矢量;(b)填色表示流速大小的標(biāo)準(zhǔn)差。(a)Shading indicates the magnitude of velocity;(b)Shading indicates the STD of velocity.)

圖1海表面平均速度矢量圖(a)、海表速度標(biāo)準(zhǔn)差(b)

Fig.1Mean (a) and STD (b) of velocity at sea surface from the model

流動(dòng)的主要結(jié)構(gòu)會(huì)隨著深度的加深而變化。由圖2(a)可看出,在1200m深度MC基本消失,棉蘭老島離岸的地方流動(dòng)主要變?yōu)橄虮?,即棉蘭老潛流(MUC)。而此向北流動(dòng)的是棉蘭老島離岸東南方向反氣旋渦旋的一部分,這個(gè)反氣旋的渦Qu認(rèn)為是上層HE渦旋在溫躍層中的向極傾斜[16]。棉蘭老潛流的流動(dòng)范圍較小,從5°N開(kāi)始,到10°N左右大部分轉(zhuǎn)向東流入大洋內(nèi)部。由圖2(b)可知,1200m深度處的速度標(biāo)準(zhǔn)差較其速度來(lái)說(shuō)較大,最大值在棉蘭老島沿岸7°N附近。

((a)填色表示流速的大小,白色箭頭表示流速矢量;(b)填色表示流速大小的標(biāo)準(zhǔn)差。(a)Shading indicates the magnitude of velocity;(b)Shading indicates the STD of velocity.)

圖21200m深度平均速度矢量圖(a)、速度標(biāo)準(zhǔn)差(b)

Fig.2Mean (a) and STD (b) of velocity at 1 200 m from the model

2.2 垂向分布特征

圖3(a)為8°N斷面的經(jīng)向流速圖,它給出了MUC和MC的具體垂向結(jié)構(gòu)。在平均的經(jīng)向流速圖中,棉蘭老流在0~800m深處,且緊貼岸界,最大速度發(fā)生在次表層處,可達(dá)1.1m·s-1。對(duì)于棉蘭老潛流,HYCOM模式得出的平均經(jīng)向流,MUC不在MC的正下方而是在離岸處,垂向范圍為300~3000m范圍,從平均狀態(tài)中可以看出棉蘭老潛流存在2個(gè)流核,在1600m深度處存在1個(gè)流核,流核中心處流速僅為2cm·s-1左右。在128.5°E以東0~500m深處也存在向北的經(jīng)向流動(dòng),流核在300m左右。

圖3(b)可看出經(jīng)向流速的標(biāo)準(zhǔn)差在表層較大,可達(dá)0.25m·s-1。在近岸127°E處500~2000m也存在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差較大的區(qū)域。其他區(qū)域流速的標(biāo)準(zhǔn)差都較小。

((a)填色表示經(jīng)向流速的大??;(b)填色表示經(jīng)向流速大小的標(biāo)準(zhǔn)差。(a)Shading indicates the magnitude of meridionalvelocity;(b)Shading indicates the STD ofmeridional velocity.)

圖38°N斷面平均經(jīng)向速度(a)、經(jīng)向速度標(biāo)準(zhǔn)差(b)

Fig.3Mean (a) and STD (b) of meridional velocity at 8°N

圖4顯示了8°N斷面氣候態(tài)月平均的4個(gè)不同月份的經(jīng)向流速分布,可以看出MUC和MC的強(qiáng)度都有明顯變化,MUC流核數(shù)目也有變化,這意味著MUC有明顯的季節(jié)變化。從流核數(shù)目來(lái)看,在8°N斷面,5和8月有2個(gè)流核,11月份有2個(gè)流核,2月份有3個(gè)流核,其中1個(gè)流核在3000m以下。從流核的強(qiáng)度來(lái)看,5月份流核核心速度較大,可達(dá)到8cm·s-1。從MUC緯向剖面面積來(lái)看,2月份剖面面積最大,達(dá)到130°E以東。

3棉蘭老流和棉蘭老潛流季節(jié)內(nèi)變化探究

3.1 棉蘭老流和棉蘭老潛流的體積輸運(yùn)特征

以8°N斷面為例,簡(jiǎn)要分析HYCOM數(shù)據(jù)中2004—2012年MUC流量變化。取Hycom 2004—2012年5d平均的數(shù)據(jù),以沿岸向東到129°E,0~800m的南向流積分作為MC流量,沿岸向東到129°E,400~3000m的北向流積分作為MUC流量。

在8°N垂直斷面MUC的平均流量為17.3SV,MC的平均流量為43.9SV,這里MC與MUC流量較大的原因是HYCOM模式模擬的MC與MUC較真實(shí)值大。圖5是MC與MUC的流量變化,可看出MUC和MC都存在著較大的季節(jié)內(nèi)浮動(dòng)。為了進(jìn)一步探討其季節(jié)內(nèi)變化,對(duì)MC和MUC 9年的流量數(shù)據(jù)做功率譜分析,可以看出MUC存在100d左右的季節(jié)內(nèi)變化信號(hào),這與QU在2012年得出的棉蘭老潛流的50~100d的周期較吻合。在圖6(a)中看不出棉蘭老潛流有明顯的季節(jié)變化周期,可能由于數(shù)據(jù)時(shí)間長(zhǎng)度太短或者棉蘭老潛流本身季節(jié)周期不明顯造成的。而對(duì)MC,譜分析的結(jié)果得出棉蘭老流流量同樣有3個(gè)較明顯的峰值(見(jiàn)圖6(b)),同樣有100d左右的譜峰超過(guò)信度檢驗(yàn)曲線,也就是說(shuō)MC也存在100d左右的季節(jié)內(nèi)變化。

(藍(lán)線表示MC氣候態(tài)月平均流量;綠線表示MUC氣候態(tài)月平均流量。Blue solid line indicates the MC transport;Greensolid line indicates the MC transport.)

圖5MC與MUC流量

Fig.5The transport of MC and MUC

((a)黑實(shí)線表示MUC流量功率譜,黑虛線表示95%的信度檢驗(yàn)曲線;(b)黑實(shí)線表示MC流量功率譜,黑虛線表示95%的信度檢驗(yàn)曲線。(a)Black solid line indicates the power spectrum of the MUC transport,black dashed line indicates the 95%;(b)Black solid line indicates the power spectrum of the MC transport,black dashed line indicates the 95%)

圖6MUC(a)及MC(b)流量功率譜分析

Fig.6The power spectrum of the MUC(a)and MC(b)transport

3.2 棉蘭老流季節(jié)內(nèi)信號(hào)的來(lái)源

前人對(duì)黑潮流量的研究得出,黑潮流量的變化與從東向西傳的中尺度渦有很大關(guān)系,推測(cè)棉蘭老流100d左右的周期與從東向西傳的中尺度渦密不可分。而對(duì)棉蘭老海區(qū)的海表面異常(SLA)與MC流量做相關(guān)性分析,得出相關(guān)系數(shù)在-30%左右,超過(guò)99%的相關(guān)性信度檢驗(yàn),也就是說(shuō)MC流量與棉蘭老海區(qū)的SLA負(fù)相關(guān)關(guān)系顯著。當(dāng)反氣旋式的渦在大洋中部傳播到棉蘭老島近岸時(shí),棉蘭老島附近海表面高度升高,由地轉(zhuǎn)關(guān)系,MC流量減小。反之,氣旋式渦靠近棉蘭老島近岸時(shí),MC流量增大。

為了進(jìn)一步看清楚MC與SLA的關(guān)系,本文分別合成MC流量大于60SV對(duì)應(yīng)的海表面高度異常的平均場(chǎng)(見(jiàn)圖7(a))與MC流量小于33SV對(duì)應(yīng)的海表面高度異常的平均場(chǎng)(見(jiàn)圖7(b))。當(dāng)MC流量大于60SV時(shí),棉蘭老島近岸海表面高度存在負(fù)的異常,即在棉蘭老島沿岸存在氣旋式渦旋,當(dāng)MC流量小于33SV時(shí),棉蘭老島近岸海表面高度存在正的異常,即在棉蘭老島沿岸存在反氣旋式渦旋,與本文前面的結(jié)論相符。

而海表面高度異常與MUC相關(guān)性不顯著,同時(shí)MUC流量大于45SV和小于5SV合成的海表面高度異常的平均場(chǎng)(圖未展示)也沒(méi)有明顯的氣旋和反氣旋渦,可能是由于引起MC與MUC流量變化的機(jī)制不同,海洋上層的渦旋與深層的MUC關(guān)系不強(qiáng)。

3.3 棉蘭老潛流季節(jié)內(nèi)信號(hào)的來(lái)源

Chiang以及Zhang、Wang等發(fā)現(xiàn)棉蘭老潛流的季節(jié)內(nèi)變化與溫躍層以下的渦旋有關(guān)[17-19]。圖8(a)和8(b)展示了1200m平均的EKE(Eddy kinetic energy)場(chǎng)和8°N斷面的EKE場(chǎng)。由圖9可看出,渦旋在菲律賓沿岸附近較活躍,且這些渦旋集中在300~2000m左右,最大的EKE在800m左右,而1200m的平均EKE場(chǎng)中也可看出EKE在菲律賓島東岸、棉蘭老潛流附近較大,這與Zhang[17]用OFES數(shù)據(jù)得出的結(jié)論基本一致。

為了進(jìn)一步探討這些溫躍層以下渦旋的來(lái)源,本文做出2004—2012年8°N斷面1200m深度的HYCOM經(jīng)向流速異常的時(shí)間-經(jīng)度圖(見(jiàn)圖9)。由圖10,可以很清晰的看出經(jīng)向流速異常有一個(gè)明顯的由東向西傳的特征,流速異常信號(hào)在135°E以東較弱,隨著向西傳播,強(qiáng)度逐漸增大。流速異常信號(hào)就是由渦旋的運(yùn)動(dòng)引起的,也就是說(shuō)次表層渦旋由東向西傳播,傳播的速度約為7cm·s-1,與Zhang的6~8cm·s-1相符[17-19]。

4結(jié)論

本文通過(guò)分析HYCOM數(shù)據(jù),采用斷面分析、相關(guān)性分析、功率譜分析、合成等方法,分析了MC與MUC的空間結(jié)構(gòu)、季節(jié)內(nèi)變化特征,得到結(jié)論如下:

(1)通過(guò)對(duì)HYCOM數(shù)據(jù)進(jìn)行大面、斷面分析,在表層流場(chǎng)中棉蘭老島東側(cè)存在一支向南流動(dòng)的MC,并且屬于棉蘭老島東南側(cè)氣旋式渦HE的一部分。在1200m處流場(chǎng)中,可以看到一支向北的流動(dòng)MUC存在于棉蘭老島東南側(cè)5°N~10°N范圍內(nèi),同時(shí)也屬于棉蘭老島東南側(cè)深海反氣旋渦旋的一部分。垂直結(jié)構(gòu)分析結(jié)果顯示,氣候態(tài)年平均8°N斷面經(jīng)向流速的垂直分布表明MC位于0~800m深度128.5°E以西近岸側(cè),最大流速發(fā)生在次表層。MUC位于400m深度以下,127°E以東離岸側(cè),最大流速發(fā)生在1600m深度處。

(2)氣候態(tài)月平均的12個(gè)月的經(jīng)向流速分布表明MUC的流核數(shù)目和強(qiáng)度有明顯的季節(jié)變化:MUC的流核數(shù)目在12個(gè)月的分布不盡相同,大概在1~3個(gè),其中存在2個(gè)流核的月份最多;MUC各個(gè)流核在不同月份的核心強(qiáng)度有明顯變化,5月份流核核心速度最大,可達(dá)10cm·s-1;MUC各個(gè)流核的緯向剖面面積也有明顯的季節(jié)變化,2月份的剖面面積最大。

(3)MC與MUC都存在約100d的季節(jié)內(nèi)變化信號(hào),但其信號(hào)來(lái)源不同。MC的季節(jié)內(nèi)變化主要由海表面的渦旋引起,而MUC的季節(jié)內(nèi)變化主要由同緯度的由東向西傳播的溫躍層以下的渦旋引起。

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責(zé)任編輯龐旻

Intraseasonal Variability of the Mindanao Current and the Mindanao Undercurrent

YANG Bei-Bei, LIN Xiao-Pei

(College of Oceanic and Atmospheric Science, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract:The MC and the MUC play an important role in contributing to equatorial heat and mass budget and act as important channels of mass, heat, and salt exchange between two hemisphere. In this paper, the structure and the intraseasonal variability of the MC and the MUC have been analyzed using the HYCOM data. The MC is a northward currentin the depth of 0~800 m with its maximum velocity in the subsurface. And the MUC lies below the 400 m depth, east of 127°E offshore, with maximum velocity in 1 600 m depth. The climatological monthly mean velocities showed significant seasonal variabilities in both quantity and the strength of the MUC velocity cores. The cores of MUC varied with months from one to three with tow cores in most time. The strength and area of MUC also varied significantly. The core velocity attained the largest of up to 10 cm·s-1in May, with the largest areas occurring in February. Both the MC and the MUC have strong intraseasonal variability of about 100 d. The intraseasonal variability of MC maybe caused by the activity of surface eddies and the intraseasonal variability of MUC appears to be closely related to subthermocline eddies, which translate westward.

Key words:Mindanao current(MC); Mindanao undercurrent(MUC); intraseasonal variability; HYCOM

基金項(xiàng)目:? 國(guó)家重大科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2013CB956202)資助

收稿日期:2015-09-18;

修訂日期:2015-12-15

作者簡(jiǎn)介:楊蓓蓓(1991-),女,碩士生。E-mail:haikeybb@163.com ??通訊作者:E-mail: linxiaop@ouc.edu.cn

中圖法分類(lèi)號(hào):P731.27

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1672-5174(2016)06-021-08

DOI:10.16441/j.cnki.hdxb.20150325

Supported by National Basic Research Program of China(2013CB956202)

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