地形重力波非局地拖曳理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41505046
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0504.大气动力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Orographic gravity waves (OGWs) are very common in the atmosphere. The drag effect owing to momentum transport by OGWs has an important influence on the atmospheric general circulation. Previous studies of orographic gravity wave drag (OGWD) mainly focus on vertically propagating OGWs. However, there is only limited knowledge about the non-local OGWD caused by three-dimensionally propagating OGWs. Based on ray tracing theory and numerical simulation, this project studies the three-dimensional propagation of OGWs in a rotating atmosphere and establishes a theoretical model of non-local OGWD. This model is then adopted, in association with reanalysis and high-resolution terrain data, to investigate the influence of three-dimensional propagation of OGWs on the wave-induced drag in the realistic atmosphere. This study can help improve the understanding of OGWD and lay a theoretical foundation for the improvement of OGWD parameterization in numerical models.
地形重力波是地球大气中常见的波动,其动量传输导致的拖曳效应对大气环流具有重要的影响。过去对地形重力波拖曳的研究主要集中于垂直传播的地形重力波,但是对地形重力波三维传播导致的非局地拖曳认识十分有限。本项目基于射线追踪理论和数值模拟,对地形重力波在旋转大气中的三维传播进行研究,建立一个地形重力波非局地拖曳理论模型。在此基础上,利用再分析资料以及高分辨率地形数据,研究实际大气中地形重力波三维传播对其拖曳效应的影响机理,促进对地形重力波拖曳的认识,并为数值模式中地形重力波拖曳参数化的改进提供理论依据。

结项摘要

地形重力波是对流层大气和中高层大气相互耦合的重要物理过程。垂直传播的地形重力波能够将动量由地表输送至地球大气的中高层,通过波流相互作用影响中高层大气环流的动量和能量收支。然而在大尺度数值模式中,地形重力波通常为次网格物理过程,因此需要对其进行参数化。过去对地形重力波拖曳的研究主要集中于垂直传播的地形重力波,但是对于地形重力波三维传播导致的非局地拖曳的认识十分有限。本项目基于射线追踪理论和数值模拟,对地形重力波的三维传播进行研究,建立一个地形重力波非局地拖曳理论模型。在此基础上,利用再分析资料以及高分辨率地形数据,探讨实际大气中地形重力波三维传播对其拖曳效应的影响机制。.本研究首先根据线性波动理论和高斯波束近似方法,从理论上推导出地形重力波的近似解,并利用数值模拟对不同条件下的近似解进行验证。在此基础上,发展建立了基于高斯波束近似解的新的地形重力波参数化方案。利用ECMWF多年再分析资料对新的地形重力波参数化方案进行离线测试,分别研究了水平频散以及方向性垂直风切对北半球地形重力波拖曳的影响。结果表明,地形重力波的水平频散能够减小地形重力波的振幅,不利于地形重力波的破碎以及动量传输。在此情况下,地形重力波更易于在高层大气发生破碎。定量计算表明,平流层低层的地形重力波拖曳减少,而平流层上层以及中间层的地形重力波拖曳增加。地形重力波水平频散对冬季地形重力波拖曳的影响最显著,主要集中于青藏高原西部,北美落基山脉,以及格陵兰岛等地区。此外,在低纬地区的对流层,冬夏季风的存在导致水平风场具有很强的方向性切变(方向变化超过90°)。受此影响,超过一半的地形重力波动量在对流层被吸收,同样能够导致低层重力波拖曳的减少和高层重力波拖曳的增加。研究成果促进对地形重力波拖曳的认识,为数值模式中地形重力波拖曳参数化的改进提供了理论依据。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Another look on the structure of mountain waves: A spectral perspective
对山波结构的另一种看法:光谱视角
  • DOI:
    10.1016/j.atmosres.2017.03.015
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Atmospheric Research
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Xin Xu;Shoujuan Shu;Yuan Wang
  • 通讯作者:
    Yuan Wang
Mechanisms of secondary convection within a Mei-Yu frontal mesoscale convective system in eastern China
中国东部梅雨锋中尺度对流系统二次对流机制
  • DOI:
    10.1002/2016jd026017
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Xu Xin;Xue Ming;Wang Yuan;Huang Hao
  • 通讯作者:
    Huang Hao
Impacts of Horizontal Propagation of Orographic Gravity Waves on the Wave Drag in the Stratosphere and Lower Mesosphere
地形重力波水平传播对平流层和中低层波阻的影响
  • DOI:
    10.1002/2017jd027528
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Journal of Geophysical Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xin Xu;Yuan Wang;Ming Xue;Kefeng Zhu
  • 通讯作者:
    Kefeng Zhu
Quantifying the Effect of Horizontal Propagation of Three-Dimensional Mountain Waves on the Wave Momentum Flux Using Gaussian Beam Approximation
使用高斯束近似量化三维山波水平传播对波动量通量的影响
  • DOI:
    10.1175/jas-d-16-0275.1
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Journal of the Atmospheric Sciences
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xu Xin;Song Jinjie;Wang Yuan;Xue Ming
  • 通讯作者:
    Xue Ming
Directional Absorption of Parameterized Mountain Waves and Its Influence on the Wave Momentum Transport in the Northern Hemisphere
参数化山波的定向吸收及其对北半球波动量传输的影响
  • DOI:
    10.1002/2017jd027968
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Xu Xin;Tang Ying;Wang Yuan;Xue Ming
  • 通讯作者:
    Xue Ming

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  • 通讯作者:
    黄骏虎

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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