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“亞洲水塔”低緯海洋水汽型“匯流”效應(yīng)與跨半球水分循環(huán)影響域
在長江洪澇過程中,青藏高原地區(qū)中部和東部往往會出現(xiàn)“爆米花”狀對流云高頻突發(fā)現(xiàn)象。青藏高原水汽輸送通道及其對流云團亦是影響中國區(qū)域旱澇形成的重要因素?!皝喼匏钡乃Y源“供應(yīng)區(qū)”低緯海洋水汽源區(qū)亦是水分循環(huán)過程關(guān)鍵影響區(qū)。徐祥德等提出了青藏高原與低緯海洋季風(fēng)活躍區(qū)水汽輸送“大三角扇形”關(guān)鍵影響域的概念模型。青藏高原大氣水分循環(huán)過程不僅反映了西風(fēng)與“大三角扇形”影響域季風(fēng)水汽輸送的相互作用特征,而且描述了跨半球能量、水汽的交換效應(yīng)。
從夏季青藏高原整層視熱源(Q1)與水汽通量相關(guān)矢量場(圖?4a)可見,青藏高原南側(cè)東起菲律賓以東洋面,經(jīng)過我國南海,西至東非索馬里、阿拉伯海、印度洋(大三角扇形),水汽輸送匯流構(gòu)成了“亞洲水塔”相關(guān)的青藏高原南坡“水汽供應(yīng)區(qū)”,這揭示了季風(fēng)過程青藏高原熱源驅(qū)動下“亞洲水塔”與中低緯海洋多尺度大氣水分循環(huán)相互作用機制。
通過青藏高原整層視熱源(Q1)與高原區(qū)域垂直運動、散度三維相關(guān)結(jié)構(gòu)綜合分析亦可發(fā)現(xiàn)視熱源Q1相關(guān)散度結(jié)構(gòu),即南坡低層輻合-坡頂輻散與青藏高原主體低層輻合-上空輻散形成耦合“二階梯接力”爬升效應(yīng)。此青藏高原特殊的“熱驅(qū)動”為陡峭南坡源自低緯海洋乃至跨半球水汽流強“匯流”提供了動力機制(圖?4b?和?c)。
圖 4 青藏高原視熱源與南坡水汽輸送三維結(jié)構(gòu)相關(guān)特征
( a ) 1948 — 2014 年夏季青藏高原整層視熱源( Q 1 )與水汽通量相關(guān)矢量場;( b )夏季青藏高原整層視熱源( Q 1 )與散度相關(guān)及經(jīng)圈相關(guān)環(huán)流垂直剖面圖;( c )青藏高原南坡云結(jié)構(gòu)及其視熱源相關(guān)散度、流場示意圖
上述分析揭示出“亞洲水塔”“中空熱島”熱源結(jié)構(gòu)是構(gòu)成青藏高原與中低緯乃至南半球能量、水分循環(huán)的關(guān)鍵動力源,并進一步揭示出“亞洲水塔”特殊的“熱驅(qū)動”為亞洲乃至跨半球水汽輸送提供了重要動力源,使“亞洲水塔”在區(qū)域、全球能量、水分循環(huán)交換過程中扮演著重要角色。