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      2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常與東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性分析

      2015-02-13 05:21:56余丹丹張韌李荔珊董兆俊
      大氣科學(xué)學(xué)報(bào) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:西太平洋海溫氣旋

      余丹丹,張韌,李荔珊,董兆俊

      (1.北京市5111信箱,北京 100094;2.解放軍理工大學(xué) 氣象海洋學(xué)院,江蘇 南京 211101;3.南京信息工程大學(xué) 中國(guó)氣象局氣溶膠與云降水重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210044)

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      2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常與東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性分析

      余丹丹1,張韌2,3,李荔珊1,董兆俊1

      (1.北京市5111信箱,北京 100094;2.解放軍理工大學(xué) 氣象海洋學(xué)院,江蘇 南京 211101;3.南京信息工程大學(xué) 中國(guó)氣象局氣溶膠與云降水重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210044)

      利用西北太平洋編號(hào)臺(tái)風(fēng)資料、NCEP/NCAR再分析資料和NOAA向外長(zhǎng)波輻射(outgoing longwave radiation,OLR)資料等,選取西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常偏少的2010年和1998年,診斷分析ENSO事件及其東亞夏季風(fēng)環(huán)流異常與熱帶氣旋頻數(shù)異常的關(guān)系,給出東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)部分成員影響熱帶氣旋頻數(shù)的天氣學(xué)圖像:由春入夏,赤道東太平洋海溫異常偏暖,赤道哈得來環(huán)流偏強(qiáng),沃克環(huán)流偏弱;西太平洋副熱帶高壓異常強(qiáng)大,位置偏西;季風(fēng)槽位置偏南,東西向不發(fā)展;南海、西太平洋越赤道氣流偏弱;異常熱源和水汽匯偏南,南海和菲律賓以東地區(qū)對(duì)流活動(dòng)受到抑制,熱帶對(duì)流活躍區(qū)位于赤道以南;熱帶氣旋生成個(gè)數(shù)明顯偏少,位置偏西。

      天氣學(xué);熱帶氣旋頻數(shù);東亞夏季風(fēng)系統(tǒng);天氣學(xué)圖像

      0 引言

      西北太平洋是全球熱帶氣旋發(fā)生頻數(shù)最多、分布范圍最廣的海域。我國(guó)瀕臨西北太平洋,受熱帶氣旋影響災(zāi)害深重,因此研究西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)的基本氣候特征、規(guī)律及影響因子,對(duì)我國(guó)南海及華南沿岸減災(zāi)防災(zāi)工作意義重大。

      西太平洋熱帶氣旋活動(dòng)特征每年都有差異,1998年,西北太平洋生成的熱帶氣旋個(gè)數(shù)為12個(gè),年發(fā)生頻數(shù)創(chuàng)下建國(guó)以來最低紀(jì)錄。而2010年緊隨1998年之后,是熱帶氣旋生成個(gè)數(shù)的次少年,僅比1998年多2個(gè)。對(duì)比2010年和1998年的氣候背景,兩者存在諸多相似性,其一,這兩年在氣候上都屬于極端偏熱年份。臺(tái)風(fēng)活動(dòng)與全球氣候變暖之間的關(guān)系一直是當(dāng)前臺(tái)風(fēng)氣候?qū)W爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。雖然目前尚不能證明全球變暖對(duì)臺(tái)風(fēng)頻數(shù)有明顯的影響,但是在全球變暖背景下,臺(tái)風(fēng)的強(qiáng)度及強(qiáng)臺(tái)風(fēng)頻數(shù)有增加的趨勢(shì)(雷小途等,2009)。其二,這兩年間都發(fā)生了ENSO事件,都是從ENSO循環(huán)的暖位相向冷位相轉(zhuǎn)變。大量研究揭示了ENSO事件與西北太平洋熱帶氣旋發(fā)生頻數(shù)關(guān)系密切。赤道東太平洋海溫異??梢酝ㄟ^影響太平洋低緯地區(qū)的緯圈環(huán)流、熱帶輻合帶、海溫、對(duì)流、風(fēng)切變幅度進(jìn)而影響西太平洋臺(tái)風(fēng)的活動(dòng)頻次,強(qiáng)度,位置(Camargo and Sobel,2005;王會(huì)軍等,2007;陶麗等,2012,2013;朱偉軍等,2014)。其三,這兩年?yáng)|亞夏季風(fēng)偏弱。南半球高壓、越赤道氣流、赤道西風(fēng)、副熱帶高壓及其南側(cè)的信風(fēng)東風(fēng)以及季風(fēng)槽都是東亞夏季風(fēng)環(huán)流系統(tǒng)的組成部分(余丹丹等,2007,2014;張韌等,2013)。熱帶氣旋在東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)的有機(jī)整體之中,必然受到東亞夏季風(fēng)環(huán)流及其系統(tǒng)成員的影響和制約。

      基于此,本文采用上海臺(tái)風(fēng)所提供的1979—2010年西北太平洋編號(hào)熱帶氣旋資料,源于美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心NCEP(National Centers for Environmental Prediction)和國(guó)家大氣研究中心NCAR(National Centers for Atmospheric Research)的同期的逐日再分析資料(風(fēng)場(chǎng)、高度場(chǎng)、溫度場(chǎng)、濕度場(chǎng)和垂直速度場(chǎng))以及美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)衛(wèi)星觀測(cè)的OLR(outgoing longwave radiation,向外長(zhǎng)波輻射)資料(2.5°×2.5°網(wǎng)格)。針對(duì)2010年和1998年熱帶氣旋頻數(shù)異常偏少的特點(diǎn),揭示ENSO事件期間東亞夏季風(fēng)活動(dòng)異常與西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常的關(guān)系,建立東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)成員對(duì)熱帶氣旋影響的天氣學(xué)圖像,為熱帶氣旋活動(dòng)的長(zhǎng)期氣候預(yù)測(cè)提供有益的參考。

      1 2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)特征

      2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)特點(diǎn)極為相似,如表1所示,首先,在西北太平洋和南海海域生成的熱帶氣旋個(gè)數(shù)較常年明顯偏少,而登陸熱帶氣旋比例較常年明顯偏高;其次,熱帶氣旋生成位置集中于110~140°E的海域,生成源地較常年偏西;再次,熱帶氣旋集中生成于下半年,7—10月占全年總數(shù)90%以上;最后,7月之前沒有影響我國(guó)的熱帶氣旋生成。

      表1 2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)特征的比較

      Table 1 Comparison of activity characteristics of tropical cyclones in the north western Pacific between 2010 and 1998

      注:多年平均數(shù)據(jù)是根據(jù)1949—2010年上海臺(tái)風(fēng)研究所整編的“CMA-STI”熱帶氣旋最佳路徑數(shù)據(jù)集,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析所得.

      2 ENSO事件對(duì)熱帶氣旋頻數(shù)異常的影響

      關(guān)于ENSO事件與西北太平洋熱帶氣旋發(fā)生頻數(shù)關(guān)系的研究,以El Nio年西北太平洋臺(tái)風(fēng)頻數(shù)較常年偏少,而La Nia年則明顯偏多的結(jié)論最為普遍(Chan et al.,1998,2001)。而1998年和2010年比較特殊,它們都經(jīng)歷了ENSO循環(huán)的暖位相向冷位相過渡。

      圖1 2010年1—4月(a)、7—10月(b)以及1998年1—4月(c)、7—10月(d)的平均海溫距平分布(單位:℃)

      這樣的海溫分布異常與2010年和1998年熱帶氣旋活動(dòng)頻數(shù)異常密切相關(guān)。從這兩年西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)情況來看,在7月前幾乎沒有熱帶氣旋生成并影響我國(guó),8—9月熱帶氣旋集中生成并頻繁影響我國(guó)。由于海溫對(duì)大氣環(huán)流影響的持續(xù)性,大氣環(huán)流對(duì)海溫響應(yīng)的滯后性,因此2010年和1998年上半年赤道中東太平洋海溫異常偏暖可能是導(dǎo)致西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常偏少的主要原因之一,密切關(guān)注前冬及當(dāng)年春季的赤道中東太平洋海溫變化,對(duì)預(yù)測(cè)當(dāng)年熱帶氣旋頻數(shù)意義重大。

      3 東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)活動(dòng)異常對(duì)熱帶氣旋頻數(shù)異常的影響

      根據(jù)陶詩(shī)言等(2001)關(guān)于東亞季風(fēng)指數(shù)定義,計(jì)算1979—2010年(100~150°E,10~20°N)區(qū)域6—8月平均的850 hPa上u分量,減去同期(100~150°E,25~35°N)區(qū)域平均850 hPa的u分量(圖略),對(duì)比發(fā)現(xiàn),2010年和1998年都屬于弱夏季風(fēng)年。再以4—10月850 hPa緯向風(fēng)沿100~150°E平均的緯度—時(shí)間剖面(圖2),來看東亞夏季風(fēng)的強(qiáng)弱變化。由圖可見,2010年和1998年具有一些共同特征,5—7月低緯地區(qū)盛行東風(fēng),西風(fēng)明顯偏弱,直到8月以后在5~15°N才盛行西風(fēng),從而造成西風(fēng)與副高南緣東南風(fēng)形成的氣旋性切變偏弱,不利于熱帶氣旋的生成,導(dǎo)致這兩年熱帶氣旋明顯偏少。

      圖2 2010年(a)和1998年(b)4—10月850 hPa緯向風(fēng)沿100~150°E平均的緯度—時(shí)間剖面(單位:m·s-1)

      3.1 西太平洋副熱帶高壓

      西太平洋副熱帶高壓(以下簡(jiǎn)稱副高)作為東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)的重要成員,是最直接的控制和影響臺(tái)風(fēng)活動(dòng)的主要大型天氣系統(tǒng)。參照中央氣象臺(tái)長(zhǎng)期預(yù)報(bào)組(1976)定義的副高特征指數(shù),計(jì)算并繪制了1979—2010年夏季(6—8月)副高各個(gè)特征參數(shù)逐月演變(圖略),顯示2010年是副高近30多年來范圍最廣、強(qiáng)度最強(qiáng)、位置最西的一年,1998年次之。由2010年和1998年副高面積指數(shù)和西脊點(diǎn)指數(shù)的逐月變化(圖3)可見,1—10月,幾乎全年副高面積指數(shù)都在均值以上,副高西脊點(diǎn)指數(shù)都在均值以下,再次說明與多年平均相比,這兩年副高范圍廣、強(qiáng)度強(qiáng)且位置偏西顯著。值得一提的是,副高的強(qiáng)大不止體現(xiàn)在夏季,冬、春兩季也很明顯,以1998年更為突出,1—5月的副高基本可達(dá)到9、10月的強(qiáng)度。由此可見,前冬及當(dāng)年春季的副高活動(dòng)是預(yù)測(cè)當(dāng)年熱帶氣旋頻數(shù)的前期重要因子之一。

      圖3 1998年(a,c)、2010年(b,d)副高面積指數(shù)(a,b)和西脊點(diǎn)指數(shù)(c,d)的逐月變化(曲線為1979—2010年平均值)

      圖4 2010年5—10月垂直速度距平沿120~140°E平均的緯度—高度剖面(a;單位:m·s-1)和垂直速度距平沿5~20°N平均的經(jīng)度—高度剖面(b;單位:m·s-1)

      圖4為2010年5—10月120~140°E平均經(jīng)向垂直運(yùn)動(dòng)距平分布和5~20°N平均緯向垂直運(yùn)動(dòng)距平分布。由圖4a可見,在5~20°N,低層到高層皆為正距平,表明該區(qū)域的下沉氣流比往年要強(qiáng),5°N以南的上升氣流明顯強(qiáng)于往年。這樣的距平分布表明該年對(duì)流活躍區(qū)位置偏南,在南海和菲律賓以東地區(qū)接近赤道。而10~20°N之間原本為熱帶氣旋多發(fā)區(qū)卻以下沉氣流為主,這不利于熱帶氣旋的生成和發(fā)展。由圖4b可見,沃克環(huán)流明顯減弱,主要上升區(qū)在西印度洋,廣闊的西太平洋為下沉區(qū),表明西北太平洋在強(qiáng)大的副高控制下,以下沉氣流為主。1998年的垂直環(huán)流分布特點(diǎn)與之相似,不再贅述。進(jìn)一步分析可知,由于赤道中東太平洋海溫異常偏暖,東西向海溫梯度變小,沃克環(huán)流明顯減弱,整個(gè)赤道地區(qū)平均海溫上升,南北溫度梯度進(jìn)一步加劇,促使赤道哈得來環(huán)流發(fā)展,副熱帶的下沉分支強(qiáng)烈發(fā)展,使得副高進(jìn)一步加強(qiáng)。

      圖5 2010年(a)、1998年(b)5—10月平均的850 hPa流場(chǎng)及OLR距平分布(單位:W·m-2;陰影小于等于-10 W·m-2)

      副高的異常強(qiáng)大,熱帶輻合帶偏弱,位置偏南,熱帶西太平洋上空的對(duì)流活動(dòng)受到抑制,熱帶氣旋生成缺乏必要的初始擾動(dòng)條件,故生成個(gè)數(shù)較常年偏少。為此下面將進(jìn)一步探討熱帶輻合帶對(duì)熱帶氣旋活動(dòng)的影響。

      3.2 熱帶輻合帶

      西北太平洋季風(fēng)槽是北半球夏季和副熱帶高壓脊南側(cè)的東北信風(fēng)輻合成的低壓帶,屬于熱帶輻合帶的一部分。西北太平洋夏季風(fēng)主要是通過季風(fēng)槽活動(dòng)影響熱帶氣旋生成。從5—10月850 hPa平均流場(chǎng)(圖5)可以清楚地看到季風(fēng)槽、副高以及熱帶輻合帶等系統(tǒng)的強(qiáng)弱和位置關(guān)系。圖5顯示了副高西端脊伸至我國(guó)內(nèi)陸,西北太平洋完全在副高的控制下,赤道西風(fēng)只在中南半島一帶,它們與東風(fēng)的匯合帶在南海地區(qū),因此季風(fēng)槽位置偏南,東西向不發(fā)展,主體位于5~10°N(氣候平均季風(fēng)槽位置處于10~20°N)。熱帶氣旋的生成位置偏西,位于季風(fēng)槽后,副高西側(cè)邊緣的偏南氣流中。熱帶西太平洋地區(qū)盛行偏東氣流,南海和菲律賓以東地區(qū)對(duì)流活動(dòng)受到抑制,熱帶對(duì)流活躍區(qū)位于赤道以南。以上描述與3.1節(jié)結(jié)論相符,可見熱帶輻合帶偏弱是熱帶氣旋生成偏少的主要原因。而造成熱帶輻合帶偏弱的原因就要?dú)w結(jié)到南半球越過赤道的西南氣流。

      3.3 越赤道氣流

      南半球的中低緯大氣環(huán)流是亞洲季風(fēng)系統(tǒng)的重要組成部分,南半球冷空氣爆發(fā)以及越赤道氣流強(qiáng)度對(duì)西北太平洋熱帶氣旋生成也有著重要的影響(范可和王會(huì)軍,2006)。從2010年和1998年5—10月850 hPa流場(chǎng)的距平(圖6)可以看出,澳大利亞東側(cè)是一反氣旋性距平環(huán)流,相應(yīng)地在120~160°E赤道附近出現(xiàn)東風(fēng)距平,盡管索馬里地區(qū)出現(xiàn)了南風(fēng)距平,但90~150°E的越赤道氣流處均出現(xiàn)北風(fēng)距平,表明越赤道氣流整體偏弱,赤道西風(fēng)隨之偏弱,從而造成季風(fēng)槽不發(fā)展,菲律賓以東對(duì)流活動(dòng)偏弱,西太平洋熱帶氣旋生成位置偏西,生成個(gè)數(shù)偏少。

      為了更清楚地表征南半球冷空氣活動(dòng)以及越赤道氣流強(qiáng)弱特征,定量給出2010年和1998年逐月40~50°E、80~90°E、100~110°E、120~130°E、145~155°E等5個(gè)經(jīng)度帶5°S~5°N之間的經(jīng)向風(fēng)距平的格點(diǎn)平均值,以此分別表征索馬里、孟加拉灣、南海、菲律賓和赤道新幾內(nèi)亞5支越赤道氣流的強(qiáng)度。從逐月分布圖(圖略)上可以看到,4—11月,索馬里和孟加拉灣向北越赤道氣強(qiáng)度與常年持平,南海和菲律賓越赤道氣流則從5月開始轉(zhuǎn)向北,到10月轉(zhuǎn)向南,強(qiáng)度與常年相比明顯偏弱。越赤道氣強(qiáng)弱又與南半球高壓活動(dòng)有關(guān),可見,由于南半球冷空氣爆發(fā)很弱,南半球越赤道西南氣流很弱而未能越過赤道去加強(qiáng)北半球的熱帶輻合帶,這就使得熱帶輻合區(qū)很弱,造成輻合區(qū)里難以生成熱帶氣旋。

      圖6 2010年(a)、1998年(b)5—10月850 hPa流場(chǎng)的距平分布

      4 大氣視熱源和視水汽匯

      絕大多數(shù)的熱帶環(huán)流是熱力驅(qū)動(dòng)的,為此下面將從熱源的角度進(jìn)行討論。文中大氣視熱源和視水汽匯的計(jì)算方案由Yanai et al.(1973)得到。

      圖7為2010年和1998年5—10月平均對(duì)流層整層垂直積分的大氣視熱源和視水汽匯的距平分布。由圖可見,同年熱源和水汽匯分布相似,對(duì)比2010年和1998年的熱源和水汽匯分布,發(fā)現(xiàn)這兩年差別不大,異常熱源和水汽匯偏南,主要分布在赤道以南、印尼附近的洋面上,而位于0°~20°N的南海及菲律賓以東廣闊的太平洋上空皆為干燥和輻射冷卻區(qū)。由于副熱帶高壓及平均脊區(qū)大氣輻射冷卻并失去水分,因此圖上負(fù)距平區(qū)的分布很好地反映了副高異常強(qiáng)大和位置偏西。

      2010年和1998年南海及菲律賓以東地區(qū)視熱源和視水汽匯較常年明顯減弱,熱帶氣旋主要源區(qū)的熱力條件不利于熱帶氣旋的生成和發(fā)展,因此造成熱帶氣旋活動(dòng)偏少。

      綜上所述,伴隨著年內(nèi)的ENSO循環(huán),海溫外強(qiáng)迫的異常造成垂直環(huán)流異常,東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)成員活動(dòng)異常,引起視熱源和視水汽匯以及對(duì)流等物理量的異常,從而影響熱帶氣旋的生成個(gè)數(shù)。圖8給出2010年和1998年ENSO事件及東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)部分成員影響熱帶氣旋頻數(shù)的天氣學(xué)圖像。

      由春入夏,赤道東太平洋海溫異常偏暖,赤道哈得來環(huán)流偏強(qiáng),上升支偏南,沃克環(huán)流偏弱,上升區(qū)位于西印度洋和中東太平洋,廣闊的西太平洋為下沉區(qū),西太平洋副熱帶高壓偏強(qiáng),位置偏西,季風(fēng)槽位置偏南,東西向不發(fā)展,南海、西太平洋越赤道氣流偏弱,異常熱源和水汽匯偏南,熱帶對(duì)流活躍區(qū)位于赤道以南,南海和菲律賓以東地區(qū)對(duì)流活動(dòng)受到抑制,熱帶氣旋生成個(gè)數(shù)偏少,位置偏西。

      圖7 2010年(a,b)和1998年(c,d)5—10月平均的對(duì)流層整層垂直積分的大氣視熱源距平(a,c)和大氣視水汽匯距平(b,d)分布(單位:W·m-2)

      圖8 2010年和1998年ENSO事件及東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)部分成員影響西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)的示意圖

      5 結(jié)論

      2010年和1998年同為西北太平洋熱帶氣旋生成個(gè)數(shù)偏少的典型年份,在氣候背景上有諸多相似性,為此,對(duì)2010年和1998年熱帶氣旋活動(dòng)特點(diǎn)以及大尺度環(huán)流背景進(jìn)行了對(duì)比分析,主要結(jié)論如下:

      1)2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋活動(dòng)特點(diǎn)極為相似:生成個(gè)數(shù)明顯偏少,登陸比例明顯偏高;生成源地偏西;生成多集中于下半年,7月之前沒有影響我國(guó)的熱帶氣旋生成。

      3)2010年和1998年同為弱夏季風(fēng)年,東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)主要成員活動(dòng)異常表現(xiàn)為:西太平洋副熱帶高壓范圍廣、強(qiáng)度強(qiáng)且位置偏西顯著;季風(fēng)槽位置偏南,東西向不發(fā)展;南海、西太平洋越赤道氣流偏弱。

      4)前冬及當(dāng)年春季的赤道中東太平洋海溫變化和副高活動(dòng)對(duì)預(yù)測(cè)當(dāng)年熱帶氣旋頻數(shù)有較好的預(yù)報(bào)意義。

      5)從2010年和1998年的天氣事實(shí),抽取出熱帶氣旋頻數(shù)異常與東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)部分成員的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)和天氣學(xué)圖像:由春入夏,赤道東太平洋海溫異常偏暖,赤道哈得來環(huán)流偏強(qiáng),沃克環(huán)流偏弱;西太平洋副熱帶高壓異常強(qiáng)大,位置偏西;季風(fēng)槽位置偏南,東西向不發(fā)展;南海、西太平洋越赤道氣流偏弱;異常熱源和水汽匯偏南,熱帶對(duì)流活躍區(qū)位于赤道以南,南海和菲律賓以東地區(qū)對(duì)流活動(dòng)受到抑制,熱帶氣旋生成個(gè)數(shù)偏少,位置偏西。

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      (責(zé)任編輯:劉菲)

      Correlation analysis between tropical cyclone frequency anomalies in the northwestern Pacific and East Asian summer monsoon system in 2010 and 1998

      YU Dan-dan1,ZHANG Ren2,3,LI Li-shan1,DONG Zhao-jun1

      (1.P.O.Box 5111 of Beijing,Beijing 100094,China;2.College of Meteorology and Oceanography,PLA University of Science and Technology,Nanjing 211101,China;3.Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration,NUIST,Nanjing 210044,China)

      The tropical cyclone frequencies in the northwestern Pacific in 2010 and 1998 are far less than the normal frequency,so the diagnostic analyses are performed on relationships between ENSO events,East Asian summer monsoon circulation anomalies and the tropical cyclone frequency anomalies based on the data of serially numbered typhoons in the northwestern Pacific,the data derived from NCEP/NCAR reanalysis dataset and the interpolated outgoing longwave radiation(OLR) data provided by NOAA.The synoptic images of the main memberships of East Asian summer monsoon system influencing the tropical cyclone frequency are given:From spring to summer,the sea surface temperature in the equatorial eastern Pacific is warmer,Hadley circulation is stronger,and Walker circulation is weaker;the West Pacific subtropical high is intensified and moves westward;the monsoon trough extends southward without eastward and westward spread;the cross-equatorial flow in South China Sea and the western Pacific is weaker;the abnormal apparent heat source and apparent moist sink extends southward,and the tropical convective activity is not active in South China Sea and the Philippines,but it is active in south of the equator;therefore the tropical cyclone frequency is significantly less than the normal and the tropical cyclone moves westward.

      synoptic meteorology;tropical cyclone frequency;East Asian summer monsoon system;synoptic image

      2012-08-06;改回日期:2012-11-10

      國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41075045)

      張韌,博士,教授,研究方向?yàn)楹Q髿庀髮W(xué)與海氣相互作用,zren63@126.com.

      10.13878/j.cnki.dqkxxb.20120806001.

      1674-7097(2015)01-0019-08

      P433

      A

      10.13878/j.cnki.dqkxxb.20120806001

      余丹丹,張韌,李荔珊,等.2015.2010年和1998年西北太平洋熱帶氣旋頻數(shù)異常與東亞夏季風(fēng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性分析[J].大氣科學(xué)學(xué)報(bào),38(1):19-26.

      Yu Dan-dan,Zhang Ren,Li Li-shan,et al.2015.Correlation analysis between tropical cyclone frequency anomalies in the northwestern Pacific and East Asian summer monsoon system in 2010 and 1998[J].Trans Atmos Sci,38(1):19-26.(in Chinese)

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