【摘 要】
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本文结合实际观测资料以及高分辨率的耦合数值模式系统,研究了北极海冰边缘区域中,导致亚中尺度涡形成的斜压不稳定机制和正压不稳定机制。在斜压不稳定机制的研究中,利用SAR图像在夏季楚科奇海海冰边缘区域中探测到了亚中尺度涡,其形成由盐度锋面减弱导致。再分析资料表明盐度锋面形成是由于高盐水团的输运作用。在锋面减弱过程中,平均有效位能转化为涡有效位能进而转化为涡动能。敏感性实验表明,亚中尺度涡的强度是由锋面
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本文结合实际观测资料以及高分辨率的耦合数值模式系统,研究了北极海冰边缘区域中,导致亚中尺度涡形成的斜压不稳定机制和正压不稳定机制。在斜压不稳定机制的研究中,利用SAR图像在夏季楚科奇海海冰边缘区域中探测到了亚中尺度涡,其形成由盐度锋面减弱导致。再分析资料表明盐度锋面形成是由于高盐水团的输运作用。在锋面减弱过程中,平均有效位能转化为涡有效位能进而转化为涡动能。敏感性实验表明,亚中尺度涡的强度是由锋面的总深度而不是混合层深度决定的。但是如果在锋面之间存在密度跃层,则垂直浮力梯度会大大增加,从而降低不稳定能量的增长率。同时斜压不稳定机制对于水深这一因素不敏感。在波能衰减导致的正压不稳定机制中,水深和入射波的性质(波数大小和传播方向)起主要作用。在以薄冰-煎饼冰为主的区域里,由于海洋-海冰-波浪相互作用,大部分波浪能耗散在海冰边缘,能量从波浪传递给海冰,进而传递给海水,产生冰边缘急流。敏感性实验表明波的传播方向决定沿冰边缘和垂直冰边缘方向上的速度分量,影响急流强度。随着波数的增大,波耗散率增加,急流强度和亚中尺度涡的强度也增加,反之亦然。在浅水中由于底摩擦消耗,没有亚中尺度涡生成。
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