南海北部陆坡中尺度涡的统计特征分析

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:me272206010
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
南海北部陆坡一直以来都是中尺度涡非常活跃的区域,但由于缺乏系统统计,人们对该区域内中尺度涡的生成和运动规律的认识还不够深刻。本文使用高度计数据和欧拉型涡旋检测方法研究了南海北部陆坡24年(1993-2016)间涡旋的统计特征,包括分布规律,传播规律以及对跨陆坡运动的影响等。本文一共在陆坡研究区域(Continental Slope Region,CSR)内发现了147个中尺度涡旋,其中有70个气旋(CE)和77个反气旋(ACE)。这些涡旋有两个十分重要的生成地,东沙群岛(DS)周围海域和台湾岛西南侧(SWT)海域,来源于上述两处区域的涡旋占CSR中出现的中尺度涡旋总数的60%以上。根据涡旋相对涡度的空间分布,本文发现当涡旋向西传播时其强度会逐渐减弱,并且ACE的强度比CE更强。此外,不同极性的涡旋涡度对于地形的响应也有所差异,这种现象很可能与位涡守恒或者涡与地形的相互作用有关。虽然两种类型的涡旋都大致沿斜坡等深线传播,但CE和ACE之间还存在着一定的差异。在CSR中,ACE在沿陆坡地形的方向上运动得稍快,CE有更显著的中心深度变化并且比ACE更容易出现跨越等深线的运动。离开CSR之后,ACE通常会进一步向海盆深处运动,而CE则会停留在陆坡边缘徘徊。另外,涡旋的传播很可能在一定程度上受到平均流的影响。对应于陆坡地转流的季节性周期变化,涡旋的轨迹也具有显著的季节信号。进一步的研究表明,涡旋的传播速度在大小和方向上与地转流速高度一致。CSR中的大多数中尺度涡都以非线性涡旋的方式向西传播,而并非线性的Rossby波。非线性的ACE比CE更多,且非线性更强,并且当涡旋向西传播时非线性也会逐渐衰减。此外,陆坡上的中尺度涡旋也会对跨陆坡运动起到一定的推动作用,但是随着时间地点的变化,这种作用存在很大的差异,本文研究表明空间上在约115°E附近,时间上在6月份,涡旋对于跨陆坡运动的贡献最大。
其他文献
背景:三踝骨折为临床常见损伤,多由踝关节旋转暴力所致。后踝是踝关节的重要组成部分,通过与下胫腓后韧带(PITFL)的解剖连接关系,在踝关节稳定性中起着不可或缺的作用。目的:
个人信用消费是我国当今信贷市场的重要组成,对拉动内需促进经济起到关键作用,但居高不下的不良贷款却成为各金融机构个人信用贷款发放的桎梏,一个切实有效的个人信用评估模
代谢网络是通过生物信息学手段将菌体内部的基因、酶、代谢反应之间的相关性进行关联形成一个复杂的网络形态结构。代谢通量分析(MFA)则是基于物料守恒的原理,通过数学模型了
二价金属离子与DNA之间的相互作用在基础生命过程至关重要。这些相互作用在基于离子特异性的DNA离子传感器或DNA纳米机器等技术中也具有广泛的应用价值。现有的聚电解质理论
大规模原子分子动力学模拟能够详细的分析过渡态、动力学中间体和所研究的特定序列的多重折叠路径。但是,分子动力学模拟和蒙特卡罗模拟方法在RNA序列折叠模拟过程中构象取样
双向潜水贯流泵是一种大流量、低扬程的泵装置,其通过叶轮的正、反向运转配以合理的流道来满足双向工作的要求,且具有结构紧凑、安装简易、便于维修等特点,因此常常被应用到兼顾灌溉和排涝的双向泵站中去。但在泵装置运行时,存在着正、反向运行性能差异较大的现象,为深入研究其产生较大差异的原因,并提出合理的优化建议,本文将通过CFD对双向潜水贯流泵装置的运行进行数值模拟,对其内流特性及水力性能进行分析,揭示其内部
人类的学习过程是“终生的”和“开放式的”。一方面人能够不断地从新的数据样本中获取到新的知识,且不会遗忘已经掌握的知识;另一方面人也能够有效利用已有知识来解决未知问
卵巢是哺乳动物重要的生殖器官,排卵和调控与生殖性能密切相关。而卵巢颗粒细胞的增殖、凋亡和显著的功能分化对卵巢具有重要的意义,也是卵泡成熟所必需的。目前很多研究表明miRNA及相关基因在颗粒细胞功能发挥方面起着重要的调节作用。本课题组前期通过对猪黄体期和卵泡期卵巢组织进行转录组及miRNA测序分析,筛选出可能影响黄体期到卵泡期转变的关键miRNA及mRNA,筛选出候选基因miR-26a。本研究使用
此次试验主要通过生物信息学和EdU细胞增殖试验,挑选出Lnc_002783作为试验的研究对象。然后,通过分析Lnc_002783及其预测的靶基因在安徽白山羊骨骼肌组织和细胞中的表达谱及功能,从而可以在分子水平上为山羊育种提供理论依据。(1)通过I型胶原酶与胰酶两步酶消化法分离得到山羊骨骼肌卫星细胞(Satellite cells,SCs)。另外,基于课题组内前期安徽白山羊肌肉测序数据,利用miRa
内壳层洞态原子的能级结构和辐射退激发过程是原子物理学研究的热点领域之一。开展此研究,可以理解电子关联、相对论和量子电动力学效应对该奇异原子的结构和跃迁性质的影响,