北大西洋海洋锋调控冬季乌拉尔山阻塞高压崩溃与重建的诊断与模拟分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41905050
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0504.大气动力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Decay and recurrence of Ural blocking highs are crucial for triggering extreme cold spells in China; their biases influence the confidence in the prediction of East Asian winter climate. Recent studies have pinpointed that the bias in blocking frequency can be largely reduced by correcting the mean biases in the North Atlantic sea surface temperature (SST), but the underlying physical mechanism is unclear. Our preliminary results found that weakening of the North Atlantic SST front corresponds to weakening of the North Atlantic storm tracks and a significant decrease in the Ural blocking frequency, which motivate us to investigate the role of the North Atlantic SST front in the physical processes related to Ural blocking highs. Based on diagnosis and climate model simulations, we will first diagnose the contribution of dynamic and thermodynamic processes to the decay and recurrence of Ural blocking highs. Second, we will analyze how the North Atlantic SST front influences the decay and recurrence of Ural blocking highs via modulating the North Atlantic storm tracks and the eddy-driven jet; we will also reveal the underlying physical mechanism of these linkages. Third, we will identify the cause of biases in Ural blocking highs and suggest the possible way to reduce these biases. The expected outcome of this work will help reduce the biases and the projected uncertainties in Ural blocking highs, as well as improving the predictability of East Asian cold spells.
乌拉尔山阻塞高压的崩溃与重建是导致我国极端寒潮的关键原因,对其的模拟偏差影响东亚冬季气候的可信度。近年的研究显示,修正北大西洋海表面气温的偏差可以大幅修正阻塞高压发生频率的偏差,但是其中具体的物理机制尚不清楚。申请者前期的工作发现北大西洋海洋锋减弱使北大西洋风暴轴减弱,乌拉尔山阻塞高压发生频率显著减小。本项目将以大西洋海洋锋作为切入点,利用诊断分析和气候模式模拟试验,重点诊断乌拉尔山阻塞高压崩溃与重建中的各动力、热力过程的贡献,探讨大西洋海洋锋如何通过调控北大西洋风暴轴和中纬度西风急流影响乌拉尔山阻塞高压崩溃与重建,揭示其物理机制,并找出模式中乌拉尔山阻塞高压模拟偏差的原因及可能的订正方法。本项目的预计成果将有助于减少乌拉尔山阻塞高压的模拟偏差和不确定性,最终提升对东亚寒潮的预测能力。

结项摘要

本研究通过数值模拟试验修改北大西洋以及北太平洋大尺度海洋梯度, 通过对比海洋梯度正常以及大幅减弱的情况分析两大洋中纬度海洋锋影响北大西洋以及乌拉尔山阻塞高压的潜在物理机制。主要结果包括两部分: (1) 太平洋海洋锋加强大西洋海洋锋调控北大西洋阻塞高压活动的作用。大西洋海洋锋加强大西洋的风暴轴以及北大西洋中纬度西风急流, 使欧洲大陆的高压脊增强, 有利于欧洲大陆的阻塞高压活动, 西风急流增强则使格陵兰阻塞高压活动减弱。当大西洋以及太平洋海洋锋同时增强, 北太平洋海洋锋通过增强从太平洋延伸至大西洋的中纬度西风急流, 进一步加强北大西洋风暴轴、北大西洋中纬度西风急流以及欧洲大陆高压脊对大西洋海洋锋的晌应, 进而调控欧洲大陆以及格陵兰的阻塞高压活动。(2) 大西洋海洋锋以及太平洋海洋锋对乌拉尔山阻塞高压活动引起相反的影响。大西洋海洋锋增强大西洋往欧亚大陆延伸的风暴轴以及位于乌拉尔山的高压脊, 加强温带气旋活动与高压脊在乌拉尔山产生相互作用, 有利于乌拉尔山阻塞高压活动。另一方面, 太平洋海洋锋增强中纬度西风急流, 其形势类似北半球环状模, 对应北半球中纬度高度场纬向梯度增强, 不利于乌拉尔山出现阻高活动。以上工作均利用高度倾向方程对各个试验的阻塞高压过程进行诊断分析, 通过对比不同试验的结果, 探讨海洋锋对阻塞高压发生发展的贡献, 完善阻塞高压的机理认识。此外, 在本项目支持下完成了一系列的高分辨率气候模拟结果, 用于分析当前气候以及预估未来欧亚大陆极端天气的特征及其中的物理机理。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Distinct Mid-Latitude Eurasian Rossby Wave Trains Preceding Strong and Weak Cold Surges in Southern China
华南强、弱冷潮前夕的独特中纬度欧亚罗斯贝波列
  • DOI:
    10.3389/feart.2022.861015
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Frontiers in Earth Science
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Juanjuan Lin;Ho-Nam Cheung
  • 通讯作者:
    Ho-Nam Cheung
Anthropogenic influence on Northern Hemisphere blocking during the winter 1960/1961–2012/2013
1960/1961 年至 2012/2013 年冬季北半球阻塞的人为影响
  • DOI:
    10.1088/1748-9326/ac1d0e
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Environmental Research Letters
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Dong Chen;Shaobo Qiao;Xian Zhu;Ho-Nam Cheung;Nicolas Freychet;Xin Hao;Shankai Tang;Guolin Feng
  • 通讯作者:
    Guolin Feng
Intra-seasonal variation of the wintertime Polar/Eurasia pattern
冬季极地/欧亚大陆格局的季节内变化
  • DOI:
    10.1007/s00382-022-06612-7
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Climate Dynamics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yongru Jiang;Ho-Nam Cheung;Yana Li;Song Yang
  • 通讯作者:
    Song Yang
Assessing the influence of sea surface temperature and arctic sea ice cover on the uncertainty in the boreal winter future climate projections
评估海面温度和北极海冰覆盖对北半球冬季未来气候预测不确定性的影响
  • DOI:
    10.1007/s00382-022-06136-0
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Climate Dynamics
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ho-Nam Cheung;Noel Keenlyside;Torben Koenigk;Shuting Yang;Tian Tian;Zhiqing Xu;Yongqi Gao;Fumiaki Ogawa;Nour-Eddine Omrani;Shaobo Qiao;Wen Zhou
  • 通讯作者:
    Wen Zhou

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Mixed Diversity of Shifting IOD and El Niño Dominates the Location of Maritime Continent Autumn Drought
IOD变化与厄尔尼诺混合多样性主导海洋大陆秋旱位置
  • DOI:
    10.1093/nsr/nwaa020
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    National Science Review
  • 影响因子:
    20.6
  • 作者:
    胡春迪;连涛;张皓岚;乔少博;李振宁;邓开强;杨崧;陈大可
  • 通讯作者:
    陈大可

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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]
      
关闭
close
客服二维码