加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

首页 > 科研进展

基于气候网络方法的太平洋年代际振荡的冷暖位相转折预测研究获进展

2021-02-26 大气物理研究所
【字体:

语音播报

  太平洋年代际振荡(Pacific Decadal Oscillation,PDO)是重要的年代际尺度海温变率,对全球气候和环境有持久而深远的影响。目前,PDO的成因机制尚不明确,其形成可能由多个物理过程共同作用而成,如大气的随机强迫、中低纬度海气相互作用、海洋涡旋输送等,这增加了系统的不确定性和复杂性,导致PDO的预测面临挑战。由于PDO的冷暖位相对应着不同的气候影响,对于PDO相位转折的预测,是当前年代际气候预测研究中的热点和难点问题之一。如何提取PDO位相转折的早期前兆信号是提高其预测技巧的关键之一。

  近日,中国科学院大气物理研究所全球变化东亚区域研究中心研究员马柱国研究团队联合中山大学、德国洪堡大学等,利用气候网络方法,提取了PDO位相转折的早期前兆信号。如图所示,对于近百年的6次PDO冷暖位相转折,基于气候网络的预测指标均有效监测到其早期前兆信号的出现,该信号可以提前6.5年左右预测PDO的位相转折,且只在50年代出现一次误报。这一结果提高了PDO位相转折的预测技巧,更大幅提升了预测的时长,使其预测时长接近当前已知的PDO可预报性上限(8-9年)。

  研究进一步表明,气候网络分析可以克服环境噪声的影响,通过网络的“协同效应”(cooperative behavior),从海温中提取到信噪比很小的早期前兆信号。“协同效应”反映了该动力系统内部越来越多的空间点出现时间上的一致性变化,体现为点与点之间的关联强度(相关系数)向同一个方向变化(同增或同减)。尽管这种点与点之间关联强度的变化在幅度上很小,难以从个体上被察觉,但当考虑气候中大量点之间的群体行为时,宏观上这种差异就可被检测到。这是PDO冷暖位相转折前兆信号可以被气候网络方法捕获的原因。

  作为一种兼顾大数据分析和机理诊断的新兴分析手段,气候网络方法近年来已在大气科学的研究中展现出了重要的应用价值。该研究为重大气候事件的转折性预测提供了新途径,该方法或可被应用于其他气候事件的预测中。研究工作受到国家重点研发计划、国家自然科学基金等的资助。东亚中心博士陆征辉为论文第一作者,中山大学副教授袁乃明为论文通讯作者。

  论文链接 

(a)PDO冷位相海温场空间分布;(b)PDO年代际振荡冷暖位相转折点;(c)气候网络示意图;(d)基于气候网络分析得到的前兆信号

打印 责任编辑:侯茜

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

    电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有
    京ICP备05002857号-1
    京公网安备110402500047号
    网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
    电话:86 10 68597114(总机)
       86 10 68597289(总值班室)
    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn