Yang, H., Chang, P., Qiu, B., Zhang, Q., Wu, L., Chen, Z., & Wang, H. (2019). Mesoscale Air–Sea Interaction and Its Role in Eddy Energy Dissipation in the Kuroshio Extension. Journal of Climate, 32(24), 8659–8676.

››› 探究了海气作用在涡旋能量耗散中的作用

       

      该研究通过利用高分辨率地球系统模式输出数据,分析了黑潮延伸体区域海气相互作用及其对中尺度涡能量耗散的作用。基于涡旋能量分析,发现与温度变化有关的斜压过程是该地区涡旋能量的主要来源。海气热通量和风应力均表现为耗散涡旋的能量。在海洋表层,海气间的热量交换控制涡旋温度变化的耗散,占上350 m能量耗散的36%。与热量交换相比较,风耗散涡旋动能的作用很小。在上350 m,只有18%的涡旋动能通过风耗散。与海气耦合模式相比,纯海洋模式低估了海气相互作用对中尺度涡能量耗散的作用,因此有更高比例的涡旋能量通过海洋内部耗散。


   耦合与非耦合模式142°E–155°E, 31°N–39°N范围内积分的a)涡势能b)涡动能耗散的垂直结构


       


2019-JC-KE Mesoscale Air–Sea Interaction.pdf