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        熱帶風(fēng)暴天鷹期間南海西北部海域內(nèi)部響應(yīng)的觀測分析

        2010-03-14 06:14:16徐振華尹寶樹侯一筠
        海洋科學(xué) 2010年8期
        關(guān)鍵詞:天鷹內(nèi)波熱帶風(fēng)暴

        徐振華,尹寶樹侯一筠

        (1.中國科學(xué)院 海洋研究所,山東 青島 266071; 2.中國科學(xué)院 海洋環(huán)流與波動重點實驗室,山東 青島266071; 3.中國科學(xué)院 研究生院,北京 100049)

        熱帶氣旋是發(fā)生在熱帶亞熱帶海區(qū)的強烈的天氣過程,是一種災(zāi)害性天氣系統(tǒng)。熱帶氣旋產(chǎn)生的海面氣旋式風(fēng)應(yīng)力及強烈的混合過程,會使海洋和大氣間產(chǎn)生大量的動量、能量和物質(zhì)交換,從而引起上層海洋強烈的響應(yīng)過程,因此海洋對熱帶氣旋的響應(yīng)也引起了許多研究者的關(guān)注[1~3]。海洋對熱帶氣旋的響應(yīng)可分為兩個不同的階段:強迫過程和松弛過程[4]。強迫過程即為海洋受強風(fēng)應(yīng)力作用和強氣壓變化作用階段,發(fā)生在熱帶氣旋過境期間,主要是海洋的局地響應(yīng),包括湍流引起的海洋表層的暖水和次表層的冷水混合、垂向混合和混合層底卷吸加強引起的海面和混合層的降溫等。松弛過程發(fā)生在熱帶氣旋過境之后,在此階段,海洋對于臺風(fēng)響應(yīng)的重要特征是臺風(fēng)引發(fā)的近慣性波動現(xiàn)象。Brooks等[5]分析了臺風(fēng)Allen期間的實測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在臺風(fēng)的作用下產(chǎn)生了順時針旋轉(zhuǎn)的近慣性波動,運動軌跡近似橢圓形。臺風(fēng)過后3 d,近慣性流的流速顯著增強,持續(xù)了大約5 d左右的時間。近慣性波動的周期為當(dāng)?shù)貞T性周期的 85%左右,在垂直方向上可以影響到整個水層。松弛過程主要是海洋對風(fēng)應(yīng)力旋度的非局地的斜壓響應(yīng),強風(fēng)輸入到混合層的能量以近慣性波動的形式向溫躍層傳播,慣性波動的頻率有時候略高于當(dāng)?shù)氐膽T性頻率[6],該過程可持續(xù) 5~10 d[7]。并且在強風(fēng)應(yīng)力的強迫作用下,海洋對熱帶氣旋的響應(yīng)具有明顯的右偏性,Church等[8]發(fā)現(xiàn)在臺風(fēng)的強迫作用下,最大流速發(fā)生在臺風(fēng)路徑右側(cè) 80 km處,可達1 m/s,路徑右側(cè)混合層加深的范圍和幅值都遠遠高于路徑左側(cè)。

        南海是熱帶氣旋活動頻繁的海區(qū),因此研究南海海域?qū)τ跓釒庑捻憫?yīng)特征具有重要的意義。由于在極端天氣情況下進行船舶觀測比較困難,所以在該海域熱帶氣旋天氣下的觀測資料較少,朱大勇和李立[9]根據(jù)海南島東部陸架上的錨系浮標(biāo)資料分析了臺風(fēng)中心過境前后風(fēng)和近表層的海流響應(yīng)特征,但該研究由于資料所限,并沒有討論海洋混合層和躍層對臺風(fēng)的響應(yīng)過程。在南海文昌內(nèi)波實驗(WCIWE)中,中國科學(xué)院海洋研究所從2005年4月到2005年10月,在南海西北部的文昌海域布設(shè)了單站錨系對溫、鹽、流進行觀測,為研究南海海洋對臺風(fēng)的響應(yīng)提供了寶貴的實測資料。作者主要采用2005年7月到2005年8月的觀測數(shù)據(jù),研究南海西北部海洋上層溫度和海流對熱帶風(fēng)暴(Washi)的響應(yīng)過程。

        1 熱帶風(fēng)暴天鷹

        2005年 7月 28日天鷹在南海東沙群島西南約320 km處發(fā)展成為一個熱帶低氣壓,并向西北偏西推進(表1)。在7月29日天鷹增強為一個熱帶風(fēng)暴,于29~30日穿過觀測平臺海域,在29日12時左右,具有中心低壓992 hPa和20 m/s表面風(fēng)速的天鷹經(jīng)過測站南部約 80 km左右的海域,通過 QuikSCAT/NCEP混合風(fēng)場發(fā)現(xiàn)測站在天鷹過境過程中最高風(fēng)速達到 15 m/s,對測站的資料分析發(fā)現(xiàn)該海域?qū)釒эL(fēng)暴天鷹有明顯的響應(yīng)。天鷹于 7月 30日 5時25分在海南省瓊??h長坡鎮(zhèn)登陸,并于7月31日在越南北部沿岸登陸,翌日凌晨在老撾北部消散。

        表1 天鷹位置及強度Tab.1 Locations and intensities of Washi

        2 觀測和數(shù)據(jù)

        南海文昌內(nèi)波實驗的測站位于南海西北部海南島以東,水深 120 m 左右的大陸架海域(19°35'N,112°E),見圖 1,圖中黑色實線表示等深線,單位為m。海流觀測裝置采用的是聲學(xué)多普勒剖面儀(ADCP),取樣間隔為 10 min,采樣區(qū)間為 14~116 m,垂向采樣間隔為2 m。溫度觀測使用的儀器是24個溫度傳感器和5個溫鹽傳感器,取樣間隔為1 min,采樣區(qū)間為 4~75 m,在躍層附近加密觀測,垂向間隔為1~2 m。本文采用的數(shù)據(jù)從7月22日00:00到8月 10 日 24:00。

        圖1 南海西北部地形圖Fig.1 Topography of the northwestern South China Sea

        3 結(jié)果與分析

        3.1 海洋混合層的響應(yīng)

        臺風(fēng)引發(fā)的強混合將直接影響當(dāng)?shù)氐暮K畬踊癄顩r。2005年7月22日~8月10日的溫度梯度分布見圖2。 在29日之前,海水上混合層的深度為10 m左右,在 20~30 m水深之間海水存在較強的溫度梯度,最強溫躍層梯度超過0.3℃/m。在29日之后,海水上混合層加深到30 m左右,其中最強溫躍層分布在40~50 m之間。而從8月4日開始,該海域出現(xiàn)了一個雙躍層的現(xiàn)象,但是在15~30 m之間,混合層的梯度較小,低于 0.1 ℃/m,這明顯是由于天鷹引起的強剪切流導(dǎo)致的。

        圖2 2005年7月22日~8月10日的溫度梯度圖Fig.2 Temperature gradients from 22 July to 10 August

        3.2 不同水層溫度的響應(yīng)

        為了濾除潮流的影響,對溫度觀測數(shù)據(jù)作了一天的平滑處理,用處理后的數(shù)據(jù)繪制出溫度時間序列圖,如圖 3所示,可以清晰地看出,在7月 29~30日,熱帶風(fēng)暴天鷹經(jīng)過前后,觀測站水溫發(fā)生明顯的變化。29日之前,各層海水都有一個明顯的升溫過程,8 m以上水層,水溫一致保持在30 ℃左右,而20 m以淺的上混合層水溫也都在29 ℃以上(圖4)。25~75 m水層,水溫在20~28 ℃之間。從29日開始,天鷹開始影響到觀測海域,8 m水層的水溫下降達2℃左右。而8 m以下各水層也都有明顯的降溫過程,但是除了降溫幅度低于 8 m層之外,降溫開始的時間也隨著深度的增加而延后,并且次表層(40 m)和深層(75 m)海水都表現(xiàn)出了明顯的近慣性振蕩的信號,這說明臺風(fēng)具有極強的混合降溫作用,臺風(fēng)引起的抽吸和夾卷作用是溫度下降的主要原因,并且慣性振蕩在垂直方向上具有逐漸向下傳播的特征。總體上來看,8 m層表層海水在熱帶風(fēng)暴天鷹的作用下產(chǎn)生了一個降溫和回溫的過程,在 7月 31日水溫迅速下降至最低溫度,最大降溫幅度超過 2℃,然后溫度開始逐漸回升,但是至 8月 10日,表層溫度仍比臺風(fēng)作用前的表層溫度低1℃左右。而表層以下水層的溫度在天鷹過后一直是降溫的過程。

        由圖4可以看出,在臺風(fēng)前后,觀測點的內(nèi)波都是活躍的。在 29日之前,內(nèi)波以全日內(nèi)潮為主,與觀測站位其他時段內(nèi)相似[10],其最大振幅在20 m左右。在陸架海域通常內(nèi)潮強盛,慣性內(nèi)波較弱,此與深水大洋的情況不同。當(dāng)臺風(fēng)天鷹過境時,情況發(fā)生變化,慣性內(nèi)波的能量超過內(nèi)潮,因為風(fēng)場的強迫作用是生成慣性內(nèi)波的主要機制[11]。該海域慣性內(nèi)波頻率為30 h左右,且最大振幅可達30 m。

        圖3 不同水深處溫度的時間序列圖Fig.3 Temperature series from 22 July to 10 August

        圖4 溫度等溫線的時間序列圖Fig.4 Temperature isotherms from 22 July to 10 August

        3.3 海流的響應(yīng)

        圖5給出了觀測站位從7月22日至8月10日,各水層?xùn)|西向流速和南北向流速的時間變化序列。可以看出,在天鷹到達之前,流速較小,流速的剪切也較弱。但是從29日開始,受到臺風(fēng)引起的強混合的影響,流速開始表現(xiàn)出近慣性的波動,隨著深度的加深,流速減弱,最大流速出現(xiàn)在上混合層,可達0.8 m/s。從相位上看,混合層內(nèi)流速與深層流速方向反向。剪切層在40~50 m之間,與作者通過觀測溫度分析的最強溫躍層的位置是一致的。對天鷹過境期間的表層流速作旋轉(zhuǎn)譜分析(圖 6),分析發(fā)現(xiàn)近慣性波動的頻率為 8.1×10-6Hz,略高于當(dāng)?shù)氐膽T性振蕩頻率7.75×10-6Hz,屬于自由近慣性內(nèi)波,并且以順時針方向分量為主,這與Brooks等[5]的研究結(jié)果是一致的。

        圖5 2005年7月22日~8月10日的流速剖面圖Fig.5 Profiles of current series from 22 July to 10 August

        圖6 2005年7月22日~8月10日的表層海流旋轉(zhuǎn)譜分布圖Fig.6 Rotary spectra of surface current speed

        圖7 2005年7月22日~8月10日的近慣性波動流速剖面圖Fig.7 Profiles of inertial current series from 22 July to 10 August

        上述分析說明了測站觀測海流中存在著顯著的慣性振蕩信號,為更清晰地研究近慣性運動過程,對各層流速觀測資料進行濾波得到近慣性波段(30~40 h)的流速值,圖 7為帶通濾波后得到的流速剖面分布圖??梢钥闯?東西方向和南北方向流速信號相當(dāng),從 7月 29日開始,受熱帶風(fēng)暴天鷹的影響,近慣性運動的信號逐漸出現(xiàn)且加強。表層最先出現(xiàn)近慣性波動的信號,并且上混合層的近慣性波動明顯要強于海水深層,這表明近慣性運動是受天鷹帶來的強風(fēng)引起的,并且是從海面往深海處傳播的。近慣性運動的流速值在8月3日左右達到最大值,約為0.3 m/s,這一段時間在40~50 m強溫躍層上下位置存在明顯的流向剪切,由上述分析,這明顯是由近慣性內(nèi)波引起的,該過程持續(xù)近 10 d,然后慢慢消減,與Price等[7]的研究結(jié)果也是基本一致的。

        4 小結(jié)

        根據(jù)布放在南海西北部大陸架海域的錨系測站的觀測資料分析該海域?qū)釒эL(fēng)暴天鷹的響應(yīng)過程,得到以下結(jié)論:(1) 熱帶風(fēng)暴引發(fā)的強混合將直接影響當(dāng)?shù)氐暮K畬踊癄顩r,強風(fēng)應(yīng)力引起強烈的垂向混合作用,使海表面溫度下降2℃,混合層加深20 m,而 8 m以下各水層也都有明顯的降溫過程,但降溫幅度低于 8 m層,降溫開始的時間也從隨著深度的增加而延后,并且此表層和深層海水都表現(xiàn)出了明顯的近慣性振蕩的信號。(2)在7月29日之前,內(nèi)波以全日內(nèi)潮為主,與觀測站位其他時段內(nèi)相似,其最大振幅在20 m左右。當(dāng)臺風(fēng)經(jīng)過時,情況發(fā)生變化,慣性內(nèi)波的能量超過內(nèi)潮,因為風(fēng)場的強迫作用是生成慣性內(nèi)波的主要機制。該海域慣性內(nèi)波周期為30 h左右,且最大振幅可達30 m。(3)海流也表現(xiàn)出近慣性的波動,并且從海面往深海處傳播,隨著深度的加深,流速減弱,最大流速出現(xiàn)在上混合層,可達 0.8 m/s?;旌蠈觾?nèi)流速與深層流速方向反向,剪切層在40~50 m之間,近慣性波動的頻率為8.1×10-6Hz,略高于當(dāng)?shù)氐膽T性振蕩頻率7.75×10-6Hz,屬于自由近慣性內(nèi)波,并且以順時針方向分量為主。

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