气旋活动
图4.10描述了在赛季60°以北温带气旋的发生频率N / 1970 - 99年期间。图4.11给出了总项风暴之发展形成(飓风的形成通过赛季同期)事件。结果是基于一种算法应用于六小时NCEP / NCAR SLP字段。气旋识别使用一系列的搜索模式,测试是否一个网格点二值周围是网格点值至少1 hPa高于被测试的中心点。气旋通过比较系统位置跟踪后续六小时图表使用加权方法。风暴之发展形成的定义是第一次出现一个封闭(hPa)等压线。早期版本的算法基于12小时压力字段描述Serreze(1995)和Serreze et al。(1997)。Zhang et al。(2004)描述了类似的算法。
飓风频率,飓风出现在网格细胞的250公里30年期间总结了季节。细胞计数然后除以的年数。因此,绘制值每赛季代表系统中心。例如,在任何网格单元封闭的3.0线,有平均每赛季至少三个气旋中心。风暴之发展形成,我们只是通过网格单元总结事件的30年。所有地图都严重平滑提高清晰度。值在
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- 图4.10飓风频率(每月旋风通道,区域> 3.5所示虚线轮廓),冬天,春天,夏天和秋天在1970 - 99年期间,基于NCEP / NCAR数据(作者)。
格陵兰冰盖要极其谨慎的对待由于海平面降低压力的问题。
建筑从先前的讨论,冬季气旋活动是北极在大西洋上空最突出的一面。飓风在这个地区北方,东方跟踪。活动峰值附近的冰岛低。高频率强热带风暴的另一个领域是巴芬湾。虽然气旋当然是非常常见的附近的阿留申低压,相对较少的这些太平洋一侧的系统迁移到北极。关闭低位相对较少被发现在中央格陵兰冰盖。Zhang et al。(2004)提供了类似的结果。相比,佩特森工作室内由手工制作完成的早期观点(1950),基于有限的数据来源,很明显,而冬季气旋中央北冰洋是罕见的大西洋部门相比,他们绝不是罕见的。
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- 图4.11气旋生成计数冬天,春天,夏天和秋天在1970 - 99年期间,基于NCEP / NCAR数据(作者)。
冬天冰岛低压和该地区扩展到巴伦支海也是一个地区频繁的气旋生成和系统的深化(气旋加深率是一个有用的措施强化)。冰岛低压地区发展和强化似乎受到一系列的流程。这些包括分岔(或“分裂”)的低点在南部和西南部的格陵兰岛orograhic障碍高,变形温度和风力的字段和背风面涡度生产格陵兰岛的东南海岸(例如,柯南道尔和夏皮罗,1999;Kristjansson麦克因尼斯,1999;彼得森et al ., 2003)。然而,整个地区的特点是增强斜压性(强烈的温度梯度)冰的利润率。迅速加深的低点冰边缘经常观察(Serreze, 1995;Serreze等等。,1997)。从南方重建的温带系统迁移也是常见的格陵兰岛和冰岛之间(英国气象办公室,1964;惠塔克和角,1984)。Serreze et al。(1997)发现,大约一半的气旋与冰岛低压形成55°n以北大西洋的良好的天气环境部门符合大潮湿的静态能量传输到北极盆地通过这个部门(陆路Turet, 1994;陆路et al ., 1996年,见图3.10),贡献,随着开放水域,这个地区的冬季表面空气温度相对较高(见图2.20)。
表4.2总结了最大平均12小时深化利率(hPa)的北极冬季气旋不同地区在1973 - 92年期间。这些被发现编译所有气旋的最大12小时深化速率通过他们的生命周期,然后平均这些病例下降在每个区域。大得多的最大深化利率在格陵兰北部大西洋地区(包括冰岛低)相比,土地是显而易见的。在格陵兰北部大西洋,等分最大深化率最低的是-16.8 hPa超过12小时,相比只有-6.1 hPa中央北冰洋(没有显示)。
虽然春天显示了北大西洋的活力降低跟踪频率和风暴之发展形成气旋,还有更深层的渗透的追踪到欧亚大陆。风暴之发展形成增加/中央欧亚大陆东部和加拿大的西北部。北大西洋跟踪在夏季最弱。回顾表4.2,这与小得多的最大深化利率有关,与冬天相比。然而,从图4.10和4.11,我们看到:(1)增长强劲飓风在陆地上活动的地区,尤其是在欧亚大陆东部(参见Zhang et al ., 2004);(2)服务员在风暴之发展形成季节性最大土地领域;(3)在中央北冰洋夏季气旋最大。秋季说明了过渡回到寒冷的冬天,北大西洋的主导地位。
夏天气旋最大的中央北冰洋的移民主要来自系统生成沿削弱在欧亚大陆和北大西洋跟踪(里德和Kunkel, 1960;Serreze, 1995)。惠塔克和角(1984)认为在欧亚大陆东部风暴之发展形成极大值和Alaska-Canada清单地形气旋生成。然而,最近的研究指出,一个强大的沿海斜压性的作用,需要解决。有很多的案例研究在北冰洋的气旋发展过程。论文的系列LeDrew (1984;1988;1989)建议。这些研究利用形式的ω诊断方程
表4.2区域12 h意味着最大深化利率(hPa)不同地区的北极气旋
地区
马克斯深化冬季(夏季)
中央北冰洋-1.5 (-1.9)
Barents-Kara-Norwegian海域-3.6 (-2.3)
格陵兰岛北部大西洋-6.8 (-3.3)
巴芬Bay-Davis海峡-3.2 (-2.2)
资料来源:根据Serreze, 1995年
不同的机制的贡献在气旋的垂直运动。与中纬度系统,微分涡度平流和温度平流的影响(看到霍尔顿,1992)倾向于占主导地位。然而,特别感兴趣的是当地热源的有时重要的角色在北极盆地(LeDrew, 1984)。
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