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        黃海暖流的路徑及機(jī)制研究

        2011-01-12 12:03:46刁新源司廣成
        海洋科學(xué) 2011年11期
        關(guān)鍵詞:暖流表面溫度黃海

        趙 勝, 于 非, 刁新源, 司廣成

        (1. 海洋環(huán)境科學(xué)與數(shù)值模擬國家海洋局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東 青島 266061; 2. 國家海洋局 第一海洋研究所,山東 青島266061; 3. 中國科學(xué)院 海洋研究所, 山東 青島266071)

        黃海暖流的路徑及機(jī)制研究

        趙 勝1,2, 于 非3, 刁新源3, 司廣成3

        (1. 海洋環(huán)境科學(xué)與數(shù)值模擬國家海洋局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東 青島 266061; 2. 國家海洋局 第一海洋研究所,山東 青島266061; 3. 中國科學(xué)院 海洋研究所, 山東 青島266071)

        利用 NASA/AVHRR反演的每日海表面溫度資料, 法國航天局 AVISO發(fā)布的海表面高度資料,中國氣象科學(xué)數(shù)據(jù)共享服務(wù)網(wǎng)成山頭臺站的日均風(fēng)場資料, 首先對黃海海表面溫度分布進(jìn)行了分析,揭示了表征黃海暖流的暖水舌存在兩個(gè)分支。然后對1981年10月~2010年5月這兩個(gè)分支發(fā)生情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì), 得出兩個(gè)分支并不是個(gè)別年份所特有的, 而是具有一定的普遍性。最后通過相關(guān)性分析,并結(jié)合黃海不同區(qū)域海表面高度的相對變化, 認(rèn)為西北向分支、北向分支, 是通過風(fēng)生增減水引起海表面高度局部差異來提供驅(qū)動(dòng)力的, 具有補(bǔ)償性質(zhì)。

        黃海暖流分支; 海表面溫度; 海表面高度; 風(fēng)場; 補(bǔ)償

        黃海為一半封閉的陸架淺海, 東、西分別有朝鮮半島和山東半島圍繞, 北接渤海, 南鄰東海。水深由西北向東南逐漸變深, 在 34°~38°N, 124°~125°E有一東南西北走向的黃海槽, 水深在 70~100 m之間。黃海西側(cè)是比較廣闊的淺灘地形, 東側(cè)是陡峭的斜坡[1]。由于受西伯利亞和極地冷空氣的影響, 黃海區(qū)域在冬半年盛行偏北風(fēng)。黃海存在一支從濟(jì)州島西南部進(jìn)入, 具有高溫高鹽特性, 對黃海的水體交換和海區(qū)環(huán)境有著重要影響的海水運(yùn)動(dòng), 這就是黃海暖流。鑒于黃海暖流的重要性, 國內(nèi)外海洋學(xué)者對它做了大量的研究工作。對于黃海暖流的路徑, 在20世紀(jì)30年代, 宇田道隆[2]基于水文觀測和漂流瓶運(yùn)移軌跡資料, 編繪了渤、黃、東海, 日本海及黑潮流域的海流分布與環(huán)流模式, 顯示黃海暖流是從濟(jì)州島西南海域?qū)︸R暖流分離出來并沿黃海槽北上。毛漢禮等[3]以高溫高鹽水舌作為黃海暖流運(yùn)行方向的指標(biāo), 認(rèn)為其主軸大致位于 123°E附近的黃海槽西側(cè)。20世紀(jì)80年代以后, 隨著海洋調(diào)查的發(fā)展及數(shù)值模式的應(yīng)用, 又有新的發(fā)現(xiàn), 樂肯堂[4]利用中美聯(lián)合調(diào)查資料分析得出黃海暖流進(jìn)入南黃海后呈現(xiàn)出雙峰特征, 在大約 34°N附近, 表層黃海暖流可能分為兩支, 一支大約沿黃海槽位置北上, 另一只折向西北, 然后沿 123°30′E 向北運(yùn)行。郭炳火[5]指出,冬季黃海暖流的流軸并非沿黃海深槽北上, 而是偏西到50 m等深線, 地形較陡的位置北上。湯毓祥[6-7]同時(shí)指出, 黃海暖流的路徑并不是固定不變的, 而是有明顯的年際變化, 有的年份路徑偏于槽的西側(cè),有的年份則沿槽北上。于非等[8]利用2006/2007冬季航次所獲得的南黃海溫鹽資料及錨系測流資料研究發(fā)現(xiàn),有一高溫高鹽水舌沿西北方向向山東半島發(fā)展, 并且在黃海槽西側(cè)底層存在一支穩(wěn)定的北向流。鮑獻(xiàn)文[9]等利用POM模式得出黃海暖流的路徑大致由濟(jì)州島西南沿黃海槽向西北流入黃海中部, 在34°~35°N 暖流轉(zhuǎn)向北, 并沿 50 m 等深線繼續(xù)北上。對于黃海暖流的性質(zhì), Hsueh[10]認(rèn)為秋、冬兩季在黃海內(nèi)部的北向流是對北向風(fēng)所建立起來的壓強(qiáng)梯度的響應(yīng), 臧家業(yè)等[11]認(rèn)為黃海暖流是一支與北向季風(fēng)強(qiáng)弱有密切關(guān)系的補(bǔ)償流, Lie[12]等指出黃海暖流不是一支持續(xù)穩(wěn)定的流, 而是由在冬季強(qiáng)北風(fēng)驅(qū)動(dòng)下存在的間歇補(bǔ)償性質(zhì)的流, 朱耀華等[13]用三維正壓模式研究表明, 在冬季北風(fēng)的作用下, 黃海下層海流與上層海流具有相反的流向, 下層成偏北向流動(dòng)表明黃海暖流屬“補(bǔ)償流”的特性。王輝武等[14]在研究黃海暖流的年際變化時(shí)認(rèn)為黃海暖流的強(qiáng)弱存在 3~7 a年際變化周期, 并與冬季經(jīng)向風(fēng)有較好的響應(yīng)關(guān)系, 其多年平均的流軸在123°E左右, 且存在3~6 a的變化周期, 明顯受冬季緯向風(fēng)的影響。

        1 資料概述

        本文利用美國NASA極軌衛(wèi)星中的高級甚高分辨率輻射計(jì)(AVHRR)反演的全球海表面溫度數(shù)據(jù),時(shí)間間隔為1 d, 空間分辨率為1/4°×1/4°, 對其進(jìn)行7 d時(shí)間間隔的平均, 主要分析了 2009年 10月~2010年5月黃海暖水舌的路徑變化。并對黃海暖水舌進(jìn)入黃海后的路徑進(jìn)行了劃分, 在 34°~36°N 的黃海范圍內(nèi), 以 122.5°E經(jīng)線為分界, 在 122.5°E以西指向西北方向的暖水定義為黃海暖流的西北向分支, 處于122.5°E以東向北延伸的暖水定義為北向分支。風(fēng)場資料是由中國氣象科學(xué)數(shù)據(jù)共享服務(wù)網(wǎng)提供的成山頭臺站日平均風(fēng)場資料, 時(shí)間范圍為2009年8月~2010年 5月。衛(wèi)星高度計(jì)數(shù)據(jù)是法國空間局AVISO提供, 融合了 TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2, Envisat等多顆衛(wèi)星觀測, 已網(wǎng)格化的海表面高度資料, 數(shù)據(jù)的時(shí)間間隔為 7 d, 空間分辨率為(1/4)°×(1/4)°, 時(shí)間范圍為 2009 年 8 月 5 日~2010 年 3月31日, 該數(shù)據(jù)進(jìn)行了包括儀器誤差、環(huán)境干擾、海波影響、潮汐影響等因素的校正。

        2 2009年10月~2010年5月海表面溫度分析

        以海表面溫度(SST)為指標(biāo)的黃海暖流水與黃海暖流在位置上是有區(qū)別的[13], 但海洋學(xué)者研究表明用暖流水作為黃海暖流運(yùn)行路徑的一個(gè)定性指標(biāo)具有一定的合理性[8,11,15-16]。鑒于此, 下面用NASA的AVHRR反演的每日海表面溫度, 并做7 d時(shí)間間隔的平均, 來分析黃海暖流的路徑。

        圖1 a展示了2009年10月15~21日海表面溫度的平均情況, 這時(shí)可看到在黃海槽附近有一暖水舌, 說明黃海暖流已經(jīng)開始出現(xiàn), 由于其溫度與局地海水的溫度相差不大, 并不能確定這時(shí)黃海暖流的范圍, 隨著局地海水的降溫和黃海暖流的發(fā)展,其流路也逐漸清晰, 到了11月上旬, 可清晰地看到兩個(gè)分支, 一支沿西北方向向近岸發(fā)展(西北向分支), 一支沿124.5°黃海槽附近向北發(fā)展(北向分支)。

        圖1 2009年10月15~21日, 11月5~11日SST分布圖Fig. 1 Spatial distributions of SST during Oct.15~21, 2009 and Nov.05~11, 2009

        隨著偏北風(fēng)增強(qiáng)和海水繼續(xù)降溫, 黃海暖流北向分支繼續(xù)向北發(fā)展, 大約沿124.5°E經(jīng)線進(jìn)入北黃海, 西北向分支流路更加清晰, 其前鋒可到達(dá)沿岸水域(圖2 a)。北向分支路徑逐步向西移動(dòng), 直到12月17~23日, 如圖2 b所示, 北向分支開始沿黃海槽西側(cè)北上。同時(shí), 在山東半島東北側(cè), 明顯已有渤海沿岸冷水存在的跡象。

        由圖3 a可見, 到1月7~13日, 黃海暖流進(jìn)入黃海以后, 先向西北方向延伸, 在(123°E, 34.5°N)附近分為西北向和北向兩個(gè)分支, 而西北向分支主軸向南發(fā)生了偏移, 而且勢力有所變?nèi)? 北向分支向東偏北向發(fā)展, 大約沿黃海槽西側(cè)50~70 m等深線流動(dòng), 而且其勢力可以到達(dá)渤海, 這時(shí)的北向分支已經(jīng)發(fā)展成熟,其強(qiáng)盛狀態(tài)可一直持續(xù)到1月底2月初, 如圖3 b所示。在這期間西北向分支逐漸減弱, 而且黃海沿岸冷水在整個(gè) 1月份都在向南發(fā)展, 在沿岸可到達(dá) 32°N, 然后向東南延伸。朝鮮沿岸冷水也在逐步發(fā)展, 其影響范圍可沿朝鮮半島西側(cè)沿岸到36°N左右。

        圖2 2009年11月26日~12月2日, 12月17~23日SST分布圖Fig.2 Spatial distributions of SST during Nov.26~Dec.02, 2009 and Dec.17~23, 2009

        圖3 2010年1月7~13日, 1月28~2月3日SST分布圖Fig. 3 Spatial distributions of SST during Jan.07~13, 2010 and Jan.28~Feb.03, 2010

        如圖4顯示, 到了2月份中下旬, 海表面溫度繼續(xù)降低, 西北向和北向分支基本還保持著 1月份的基本的路徑模式, 但其強(qiáng)度有微小的削弱。3月初,海水開始吸熱升溫, 黃海暖流進(jìn)一步被削弱, 西北向分支削弱更加明顯, 北向分支也只能到達(dá)渤海海峽附近, 而且主軸開始逐漸東移。

        此后, 黃海暖流的兩個(gè)分支快速消退。如圖5a所示, 到4月份中下旬, 暖水舌基本退縮到38°N以南范圍內(nèi), 其中西北向分支基本已經(jīng)消亡, 北向分支沿黃海槽西側(cè)北上, 相比強(qiáng)盛時(shí)期主軸位置明顯東移。此時(shí)還有比較突出的特點(diǎn)是, 在(36°N, 122°E)、(36.5°N, 125.5°E)和(38.5°N, 124°E)出現(xiàn)等溫線封閉的冷水塊。到5月中旬, 如圖5 b所示, 黃海暖流在黃海的活動(dòng)基本已經(jīng)消失, 此時(shí)的等溫線已開始出現(xiàn)東西向分布特征。

        圖4 2010年2月11~17日, 3月4~10日SST分布圖Fig. 4 Spatial distributions of SST during Feb.11~17, 2010 and Mar.04~10, 2010

        圖5 2010年4月15~21日, 5月 13~19日SST分布圖Fig. 5 Spatial distributions of SST during Apr.15~21, 2010 and May.13~19, 2010

        3 1981年10月~2010年5月黃海暖流分支統(tǒng)計(jì)

        因?yàn)橐陨现皇?009年10月~2010年5月期間黃海暖流分支路徑的描述, 而對于這兩個(gè)分支的存在性和并存性, 及這種情況是否只是該段時(shí)間內(nèi)的個(gè)例, 還存有疑問, 為此通過對1981年10月~2010年5月共29 a的海表面溫度所反映的黃海暖流的路徑進(jìn)行了統(tǒng)計(jì), 結(jié)果見表1。

        由表1的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出, 西北向分支在11月到次年的3月一直存在, 而且在統(tǒng)計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)西北向分支大都在10月份下旬形成, 且勢力強(qiáng)盛, 其前鋒可以到達(dá)沿岸水域, 這種情況大都可持續(xù)到次年的1月中下旬, 然后暖水舌主軸開始慢慢向南退縮, 其方向也由西北開始向西偏轉(zhuǎn), 勢力逐步減弱,到3月下旬開始消亡, 4月暖水舌存在的概率也只有27.6%, 5月全部消亡。北向分支, 大部分形成于 10月底~11月初, 其路徑多沿黃海槽或黃海槽東側(cè)向北發(fā)展, 而且多局限于南黃海范圍內(nèi), 然后其路徑逐漸西移, 12月中旬~1月初北向分支可沿黃海槽西側(cè)北上, 1月中旬~2月底是其強(qiáng)盛時(shí)期, 然后慢慢向南退縮, 到4月初活動(dòng)范圍基本只在南黃海內(nèi), 隨著北向分支勢力的減弱, 其主軸也慢慢東移, 4月中旬以后, 開始變得不穩(wěn)定, 常見的有下面幾種情況,第一, 在124.5°E, 34.5°E左右衍生出暖水舌, 可能向東北方向發(fā)展, 也可能沿黃海槽向北發(fā)展; 第二, 在朝鮮半島西南端海表面溫度鋒處衍生出沿岸北上的暖水舌, 以上情況也可能交替出現(xiàn), 在4月底5月初消亡。

        表1 黃海暖流各分支在1981年10月~2010年5月共29 a間出現(xiàn)次數(shù)的統(tǒng)計(jì)Tab. 1 The statistics of the Yellow Sea Warm Current branches occuring from October, 1981 to May, 2010

        4 相關(guān)性分析及不同區(qū)塊海表面高度變化對比

        為了進(jìn)一步探討形成黃海暖流分支的機(jī)制,將黃海分為3個(gè)區(qū)塊, 分布如圖6所示。黃海3個(gè)區(qū)塊對應(yīng)的海表面高度變化如圖7所示。為了更好地表示不同區(qū)塊海表面高度的相對變化, 將 B區(qū)塊的海表面高度分別與A, C區(qū)塊的海表面高度做差, 結(jié)果如圖8所示。然后分析了成山頭臺站所測風(fēng)的經(jīng)向分量分別與A, B, C區(qū)塊的海表面高度的時(shí)間演變過程,如圖9所示, 并做了相關(guān)性分析, 同時(shí)也分析了A, B,C 三區(qū)塊的海表面高度與海表面溫度的時(shí)間演變過程, 如圖10所示, 同樣進(jìn)行了相關(guān)性分析。

        圖6 黃海3個(gè)區(qū)塊分布Fig. 6 Three domains in the Yellow Sea

        圖7 黃海3個(gè)區(qū)塊的海表面高度變化Fig. 7 Sea surface height variation in each domain of the Yellow Sea

        從圖7中可以看到, 大約在9月底10月初, 3個(gè)區(qū)塊的海表面高度開始下降。對比區(qū)塊 B與沿岸區(qū)塊A海表面高度可以看到(見圖8 a), 在10月之前,區(qū)塊A的海表面高度比區(qū)塊B要高, 從10月份初開始區(qū)塊 A處的海表面高度快速下降, 并開始低于外海區(qū)塊B的海表面高度, 在2月中旬~3月中旬之間,A區(qū)塊的海表面高度高于B區(qū)塊, 3月下旬海表面高度B區(qū)塊大于A區(qū)塊。對比區(qū)塊B與區(qū)塊C海表面高度(見圖8 b), 在9月中旬之前, C區(qū)塊的海表面高度比B要高, 除了2月底到3月初外, 此后到次年3月底, B區(qū)塊處的海表面高度一直比C區(qū)塊的高。

        如圖9所示, 在置信度水平超過99%的情況下,A, B, C區(qū)塊海表面高度滯后成山頭臺站經(jīng)向風(fēng)天數(shù)分別為:28, 49, 28 d, 相關(guān)系數(shù)分別為:0.8724,0.8504, 0.8709。

        如圖10所示, 在置信度水平超過99%的情況下,A, B, C區(qū)塊海表面溫度滯后海表面高度天數(shù)分別為:3, 2, 2 d, 相關(guān)系數(shù)分別為0.8903, 0.8166, 0.9190。

        圖8 BA區(qū)塊、BC區(qū)塊海表面高度差Fig. 8 SSH distinction of domain B and A and SSH distinction of domain B and C

        圖9 成山頭臺站經(jīng)向風(fēng)與A區(qū)塊、B區(qū)塊、C區(qū)塊海表面高度的時(shí)間變化Fig. 9 Time series of meridional winds at ChengShanTou station and SSH in domain A, B and C

        圖10 A區(qū)塊、B區(qū)塊、C區(qū)塊海表面高度與海表面溫度的時(shí)間變化Fig. 10 Time series of SST and SSH in domain A , B and C

        由以上各區(qū)塊的海表面高度對比和相關(guān)性分析,再結(jié)合期間海表面溫度變化, 可以得到, 8月中旬黃海開始出現(xiàn)偏北向風(fēng), 大約在9月底10月初, 黃海的海表面高度開始下降, 這為濟(jì)州島西南的暖流水進(jìn)入黃海提供了驅(qū)動(dòng)力, 黃海暖流大致沿深槽西側(cè)地形坡度較大的位置進(jìn)入黃海。由于局地風(fēng)引起的增減水作用, 形成不同區(qū)域的海表面高度差, 進(jìn)而引起進(jìn)入黃海的暖流水路徑發(fā)生了變化。對于西北向分支, 在 8月中旬成山頭臺站所測得的已經(jīng)是偏北向風(fēng), 而且經(jīng)向風(fēng)速較小, 相鄰沿岸海域的海表面高度在9月中旬開始下降, 并在10月初開始低于B區(qū)塊的海表面高度, 這與西北向分支形成過程有很好的一致性, 在2月中旬~3月中旬之間, 出現(xiàn)A區(qū)塊的海表面高度高于 B區(qū)塊的情況, 可能與所選區(qū)塊的位置及西北向分支主軸擺動(dòng)有關(guān)。對于北向分支, B區(qū)塊在10月初海表面高度開始下降, C區(qū)塊大約在9月中旬海表面高度開始下降。10月上旬, 黃海暖流開始入侵黃海, 9月中旬B區(qū)塊海表面高度已經(jīng)開始高于 C區(qū)塊海表面高度, 根據(jù)相關(guān)性分析,這個(gè)海表面高度差是由偏北風(fēng)引起的, 這為黃海暖流進(jìn)一步向北發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力, 同時(shí)由于B, C兩區(qū)塊空間距離較遠(yuǎn), 大約需要1個(gè)月的時(shí)間, 暖水才能發(fā)展到 C區(qū)塊所在的區(qū)域。對于黃海暖流的主軸的擺動(dòng), 這可能是由于經(jīng)向風(fēng)的變化所造成的。

        5 結(jié)論

        2009年10月初, 黃海開始有暖流水入侵的跡象,其后黃海暖流出現(xiàn)了兩個(gè)分支, 其中西北向分支是一支向近岸發(fā)展沿西北方向的暖流水, 10月份就已經(jīng)存在, 并逐步發(fā)展, 到1月底開始慢慢向東南消退,大約在3月底4月初消亡, 期間由于黃海沿岸冷水及西北向分支自身勢力的減弱, 其暖水舌主軸慢慢南退縮; 北向分支, 初期大約沿 124.5°經(jīng)線向北流動(dòng),而且其暖流水可進(jìn)入北黃海, 然后逐漸西移, 在12月中下旬, 成為一支在123°E, 35°N附近衍生出來,沿50~70 m等深線北上的暖流水, 隨后逐步加強(qiáng)穩(wěn)定, 1, 2月是其強(qiáng)盛期, 直到2月下旬開始減弱, 其主軸也開始逐漸東移, 到5月中上旬消失。

        由對1981年10月~2010年5月共29 a的海表面溫度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看, 黃海暖流兩個(gè)分支的存在并不是個(gè)別年份的特例, 而是具有普遍性。西北向分支, 在所統(tǒng)計(jì)的時(shí)間里發(fā)生率有100%, 而且10月份就已經(jīng)存在, 勢力強(qiáng)盛, 隨著時(shí)間的發(fā)展, 慢慢向東南衰退, 并且其主軸也逐步向南偏移, 大部分約在3月底消亡。北向分支, 10月份就已經(jīng)發(fā)生, 概率可達(dá) 75.86%, 而且大都沿黃海槽或黃海槽東側(cè)北上,到了11月份發(fā)生率可達(dá)100%, 暖流水主軸也慢慢向西偏移, 1, 2月份是其強(qiáng)盛期, 大都沿黃海槽西側(cè)北上, 隨后主軸東移, 大部分在4月底5月初消亡。

        通過對成山頭臺站經(jīng)向風(fēng)、黃海各區(qū)塊海表面高度和海表面溫度的相關(guān)性分析, 還有對黃海各區(qū)塊相對海表面高度的對比可以看出, 在2009年10月~2010年 5月, 北向季風(fēng)造成黃海北部和山東半島南岸沿岸水域海表面高度的下降, 從而形成由南向北下傾的海平面高度梯度, 這為黃海暖流進(jìn)入黃海后形成西北分支和北向分支提供了驅(qū)動(dòng)力, 具有補(bǔ)償性質(zhì)。

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        The path and mechanism of the Yellow Sea Warm Current

        ZHAO Sheng1,2, YU Fei3, DIAO Xin-yuan3, SI Guang-cheng3
        (1. Key Laboratory of Marine Science and Numerical Modeling, State Oceanic Administration, Qingdao 266061,China; 2. First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China; 3. Institute of Oceanology, the Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China)

        Mar., 7, 2011

        the Yellow Sea Warm Current branches; sea surface temperature; sea surface height; wind; compensation

        Based the daily sea surface temperature data (SST) of NASA/AVHRR, sea surface height (SSH) data from AVISO, and the wind data of Chengshantou station from China Meteorological Data Sharing Service System,we identified two warm water tongue branches appear when the Yellow Sea Warm Current (YSWC) intruded into the Yellow Sea according to the analysis of SST distribution. Furthermore, the statistical results revealed that these two branches were present from 1981 to 2010, but not a temporal phenomenon. The correlation analysis and the variation of local SSH of the Yellow Sea indicate the Yellow Sea Warm Current northwest and north branch which are driven by relative local SSH change caused by regional wind.

        P731.21 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1000-3096(2011)11-0073-08

        2011-03-07;

        2011-07-28

        我國近海物理海洋與海洋氣象研究(908-01-BC12); 中國科學(xué)院重要方向性項(xiàng)目(KZCX2-YW-BR-215); 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(40776019)

        趙勝(1985-), 男, 山東濟(jì)南人, 碩士研究生, 主要從事物理海洋學(xué)研究, 電話:15908944933, E-mail:lcdx200420105067@163.com

        劉珊珊)

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