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多模式模拟的气温漂移趋势及其影响研究

发布时间:2022-10-20 13:26
  模式对现在或20世纪气候变化的模拟往往采用工业革命前控制试验(控制试验或PICTL)的模拟结果作为初值,因此,控制试验(PICTL)中是否存在明显的气候漂移将直接影响模式对全球变暖的模拟。本文评估了27个CMIP5模式模拟的气温长期漂移趋势及其对全球变暖和内部变率模拟的影响。主要结论如下: 对大部分模式而言,全球平均气温的长期漂移趋势都很小(<0.06℃/100a)。但是,3个模式(GFDL-CM3、HadGEM2-CC和IPSL-CM5B-LR)存在明显的气候漂移。气温长期漂移趋势最明显的区域位于40°N以北的白令海峡、格陵兰岛和拉布拉多海周围的北大西洋、北冰洋、55°S-75°S纬度范围内的南大洋以及400S以南的南极洲。在这些长期趋势较明显的区域,模式间模拟的趋势存在明显差异。大气层顶向上长波辐射和向上短波辐射共同影响气温的长期变化。另外,积分时间越长,中高纬深层海洋得到有效调整,气温的长期漂移趋势越小。 对大部分模式而言,全球平均气温的长期漂移趋势对1901-2005年间气温的趋势影响较小(<10%)。在50°S-65°S纬度带内的南大洋,40°N以北的北大西洋和北... 

【文章页数】:73 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究目的和意义
    1.2 相关研究进展
        1.2.1 模式的气候漂移
        1.2.2 全球气候系统模式对全球变暖的模拟
    1.3 研究内容
    1.4 章节安排
第二章 资料和方法
    2.1 CMIP5试验和数据简介
    2.2 方法简介
第三章 CMIP5模式模拟的气温长期漂移趋势
    3.1 引言
    3.2 工业革命前控制试验气温长期变化的时间特征
        3.2.1 整个积分时段气温的长期变化趋势
        3.2.2 其它不同时期气温的长期趋势
    3.3 工业革命前控制试验气温长期变化的空间特征
        3.3.1 不同区域平均气温的变化趋势
        3.3.2 气温长期趋势的空间分布特征
    3.4 工业革命前控制试验气温长期变化的可能原因
        3.4.1 气温长期变化与大气层顶辐射通量的关系
        3.4.2 气温长期变化与积分时间和深层海温的关系
    3.5 小结
第四章 模式的气温漂移趋势对全球变暖模拟的影响
    4.1 引言
    4.2 1901-2005年气温的变化特征
        4.2.1 全球平均气温的演变特征及回报技巧
        4.2.2 气温趋势变化的空间特征
    4.3 气温漂移趋势对全球变暖模拟的影响
        4.3.1 气温漂移趋势对全球平均气温气候趋势的影响
        4.3.2 气温漂移趋势对全球变暖空间特征的影响
    4.4 气温的长期变化和热通量的关系
        4.4.1 气温倾向与大气层顶辐射通量的相关性
        4.4.2 气温倾向与地球表面热通量的相关性
    4.5 结论
第五章 模式的气温漂移趋势对内部变率模拟的影响
    5.1 引言
    5.2 不同时间尺度气温的内部变率
        5.2.1 全球平均气温的内部变率
        5.2.2 气温内部变率的空间特征
    5.3 气温漂移趋势对内部变率模拟的影响
        5.3.1 气温漂移趋势对全球平均气温内部变率的影响
        5.3.2 气温漂移趋势对内部变率空间特征的影响
    5.4 小结
第六章 全文总结
    6.1 总结
    6.2 不足与展望
参考文献
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]The Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System Model, Spectral Version 2: FGOALS-s2[J]. 包庆,林鹏飞,周天军,刘屹岷,俞永强,吴国雄,何编,何杰,李立娟,李剑东,李阳春,刘海龙,乔方利,宋振亚,王斌,王军,王鹏飞,王晓聪,王在志,吴波,吴统文,徐永福,于海洋,赵伟,郑伟鹏,周林炯.  Advances in Atmospheric Sciences. 2013(03)
[2]Long-term Behaviors of Two Versions of FGOALS2 in Preindustrial Control Simulations with Implications for 20th Century Simulations[J]. 林鹏飞,刘海龙,俞永强,周天军.  Advances in Atmospheric Sciences. 2013(03)
[3]The Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System Model, Grid-point Version 2: FGOALS-g2[J]. 李立娟,林鹏飞,俞永强,王斌,周天军,刘利,刘骥平,包庆,徐世明,黄文誉,夏坤,普业,董理,申思,刘屹岷,胡宁,刘咪咪,孙文奇,史湘军,郑伟鹏,吴波,宋米荣,刘海龙,张学洪,吴国雄,薛巍,黄小猛,杨广文,宋振亚,乔方利.  Advances in Atmospheric Sciences. 2013(03)
[4]一个较高分辨率的基于通量订正的海-气耦合环流模式的设计和性能评估[J]. 薛洪斌,杨玉震,杨金波,赵艳玲,宋树刚.  海洋预报. 2013(01)
[5]How Well does BCCCSM1.1 Reproduce the 20th Century Climate Change over China?[J]. XIN Xiao-Ge,WU Tong-Wen,LI Jiang-Long,WANG Zai-Zhi,LI Wei-Ping,WU Fang-Hua.  Atmospheric and Oceanic Science Letters. 2013(01)
[6]IPCC第四次评估报告中对不确定性的处理方法[J]. Martin R.Manning,戴晓苏.  气候变化研究进展. 2006(05)
[7]区域气候模式对温室效应引起的中国地区气候变化的数值模拟(英文)[J]. 高学杰 ,赵宗慈 ,丁一汇 ,黄荣辉 ,Filippo Giorgi.  Advances in Atmospheric Sciences. 2001(06)
[8]海气耦合环流模式及耦合技术的研究[J]. 闵锦忠,孙照渤,朱伟军.  南京气象学院学报. 2000(03)
[9]关于海气耦合模式气候漂移及敏感性的一点探讨[J]. 陈克明,金向泽,张学洪.  海洋学报(中文版). 1997(02)

硕士论文
[1]多全球模式对中国区域气候的模拟评估和预估[D]. 冯婧.南京信息工程大学 2012



本文编号:3694602

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