摘要
分析NCEP-NCAR逐月再分析温度场资料和ECMWF逐月再分析臭氧浓度混合比资料,得出了青藏高原不同层次上的臭氧总量与温度变化关系。研究结果显示:(1)青藏高原地区200 hPa臭氧总量春季最大,秋季最小,比北半球臭氧总量变化趋势提前一个月。(2)青藏高原地区200 hPa臭氧总量变化与500 hPa温度变化规律恰好相反,呈现了明显的反相关。(3)5~8月,这一反相关更为明显。具体为5~7月高原西部相关系数高于其他区域,6~8月高原东部相关系数高于其他区域。(4)300 hPa处,AO与BMI小波变换谱能量大致成正相关分布,只有在高频部分略表现为反相关。(5)在对应的13~15年周期频段有一区域通过了0.05显著性检验,年代际变化较为明显。这一特征大约从1982~1994年维持了10多年之久。
分析NCEP-NCAR逐月再分析温度场资料和ECMWF逐月再分析臭氧浓度混合比资料,得出了青藏高原不同层次上的臭氧总量与温度变化关系。研究结果显示:(1)青藏高原地区200 hPa臭氧总量春季最大,秋季最小,比北半球臭氧总量变化趋势提前一个月。(2)青藏高原地区200 hPa臭氧总量变化与500 hPa温度变化规律恰好相反,呈现了明显的反相关。(3)5~8月,这一反相关更为明显。具体为5~7月高原西部相关系数高于其他区域,6~8月高原东部相关系数高于其他区域。(4)300 hPa处,AO与BMI小波变换谱能量大致成正相关分布,只有在高频部分略表现为反相关。(5)在对应的13~15年周期频段有一区域通过了0.05显著性检验,年代际变化较为明显。这一特征大约从1982~1994年维持了10多年之久。
出处
《云南地理环境研究》
2011年第S1期8-13,共6页
Yunnan Geographic Environment Research
关键词
臭氧总量
青藏高原
相关系数
小波分析
total ozone
The Tibetan Plateau
correlation
wavelet analysis