Vai trò của các xoáy mesoscale trong việc làm sâu lớp trộn và hình thành nước chế độ tại phía tây Bắc Thái Bình Dương

Journal of Oceanography - Tập 68 - Trang 63-77 - 2011
Shinya Kouketsu1, Hiroyuki Tomita1, Eitarou Oka2, Shigeki Hosoda1, Taiyo Kobayashi1, Kanako Sato1
1Research Institute for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan
2Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, Kashiwa, Japan

Tóm tắt

Sự phân bố độ sâu của lớp trộn quanh các trung tâm của những xoáy kháng xoáy và xoáy cảm ứng trong đại dương Bắc Thái Bình Dương đã được tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu chênh lệch chiều cao bề mặt biển thu được từ vệ tinh và dữ liệu nổi Argo. Các phân bố tổng hợp cho thấy rằng vào cuối mùa đông, các lớp trộn sâu hơn được quan sát thấy thường xuyên hơn (ít hơn) bên trong các lõi của xoáy kháng xoáy (xoáy cảm ứng) so với bên ngoài. Mối quan hệ này rõ ràng nhất ở khu vực 140°E–160°W và 35°N–40°N, nơi mà nhiệt độ và độ muối của các lớp trộn sâu tương tự như loại nước chế độ nhẹ hơn (L-CMW). Một mô hình lớp trộn khối một chiều đơn giản cho thấy rằng cả độ nóng bề mặt biển và dòng chảy động lượng mạnh và phân tầng trước đó yếu đã góp phần vào sự hình thành lớp trộn sâu. Những điều kiện này có liên quan đến các xoáy kháng xoáy, gợi ý rằng những xoáy này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nước chế độ, đặc biệt là L-CMW.

Từ khóa

#xoáy kháng xoáy #lớp trộn sâu #nước chế độ #Bắc Thái Bình Dương #mô hình tầng trộn

Tài liệu tham khảo

Chelton DB, Schlax MC, Samelson RM, de Szoeke RA (2007) Global observations of large oceanic eddies. Geophys Res Lett 34:L15606. doi:10.1029/2007GL030812

Hanawa K, Sugimoto S (2004) ‘Reemergence’ areas of winter sea surface temperature anomalies in the world’s oceans. Geophys Res Lett 31:l10303. doi:10.1029/2004GL019904

Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, Collins W, Deaven D, Gandin L, Iredell M, Saha S, White G, Woollen J, Zhu Y, Leetmaa A, Reynolds R, Chelliah M, Ebisuzaki W, Higgins W, Janowiak J, Mo KC, Ropelewski C, Wang J, Jenne R, Joseph D (1996) The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Am Meteor Soc 77(3):437–471

Nishikawa S, Tsujino H, Sakamoto K, Nakano H (2010) Effects of mesoscale eddies on subduction and distribution of Subtropical Mode Water in an eddy-resolving OGCM of the western North Pacific. J Phys Oceanogr 40:1748–1765. doi:10.1175/2010JPO4261.1

Oka E, Suga T (2003) Formation region of North Pacific subtropical mode water in the late winter of 2003. Geophys Res Lett 30(23):2205. doi:10.1029/2003GL018581

Oka E, Kouketsu S, Toyama K, Uehara K, Kobayashi T, Hosoda S, Suga T (2011) Formation and subduction of central mode water based on profiling float data, 2003–2008. J Phys Oceanogr. 41:113–129. doi:10.1175/2010JPO4419.1

Roemmich D (2001) Observing the Oceans in the 21st Century, Bureau of Meteorology. In: Argo: the global array of profiling floats, pp 248–258

Sugimoto S, Hanawa K (2005) Remote reemergence areas of winter sea surface temperature anomalies in the North Pacific. Geophys Res Lett 32(1):L01606. doi:10.1029/2004GL021410

Talley LD, Raymer ME (1982) Eighteen degree water variability. J Mar Res 40:757–775

Von Storch H, Zwiers FW (1999) Statistical Analysis in Climate Research. Cambridge University Press, Cambridge

Wong A, Keeley R, Carval T, Argo Data Management Team (2010) Argo quality control manual. Argo Data Management Team, version 2.5 edn, available from web site of Argo Data Management, http://www.argodatamgt.org/