三、对厄尔尼诺情况及类型的推论展望 3.1 对厄尔尼诺发生可能性及强度的探讨 根据当前的ENSO指数来看,全球已经进入厄尔尼诺状态,根据最新的全球海温距平变化来看,赤道东太平洋地区的海温均已出现了明显的正异常且继续增长。 根据NOAA CPC模式预报的概率预报来看,由于Nino3.4区域确认维持厄尔尼诺状态的预期超过五个月,且概率已经超过90%。因此未来基本确认将会发生一次厄尔尼诺事件: 根据全球气候模式集合预报曲线来看,未来Nino 3.4指数的最大强度考虑可能在1-1.5之间,可能形成一次中等到强的厄尔尼诺事件,最大强度时间目前来看,可能在11月前后出现: 在确定本年度将会发生厄尔尼诺的情况下,判断即将发生的厄尔尼诺究竟是东部型厄尔尼诺还是中部型厄尔尼诺将成为重点。由于前文已经阐述两类不同的厄尔尼诺对全球的气温和降水将分别在不同地区产生不同的影响,在此不再赘述。因此后文将主要尝试分析本年度产生的厄尔尼诺更倾向于是哪一种类型的厄尔尼诺以及该种类型的厄尔尼诺下对以下商品的主产区可能造成的影响。 3.2 对厄尔尼诺类型判别的推论 根据目前的全球海温情况来推断,虽然可以看到赤道东部太平洋区域的Nino3区域的表层海温当前处在绝对的正异常温度中心,且表层海温的传导方向为自东向西体现出了明显的冷舌型(东部型厄尔尼诺的典型特征)海温赤道海温传导形状,体现出了定义上的东部型厄尔尼诺特征。 但进一步分析观察5月至今的移动平均海表面温度图来看,赤道太平洋地区的最大异常中心相比当下的海表面温度异常中心最大值的区区域更加偏西——即海表面温度异常的最大值处在Nino 4区域的位置而非典型东部型应当在的Nino3区域。 因此在最大海温中心位置偏移上,首先认为本次厄尔尼诺为非典型东部型厄尔尼诺。但从海表面温度的热力分布图上,可以看出相对来说,本次厄尔尼诺由于具有明显的冷舌结构(东部型)而非暖池结构(中部型),仅从海温热力分布这一项上来看,首先否认本次厄尔尼诺属于中部型厄尔尼诺特征。 此外,从次表层海水温度情况来看,从单独6月的次表层海水温度的热力中心来看,由于海水温度的热力分布依旧是自东向西分布,赤道太平洋东海岸明确处在暖异常状态,因此对厄尔尼诺判别来看,继续否认本次厄尔尼诺为中部型厄尔尼诺;而从5-6月的移动平均海水温度图来看,次表层海水温度的暖心处在了Nino3.4-Nino4区域的位置,即暖池的中心更加靠近赤道中太平洋地区而非赤道东太平洋地区,进一步推断即使本次的厄尔尼诺为东部型厄尔尼诺也非典型的东部型厄尔尼诺。 基于对海温热力分布特征的初步推断,中部型厄尔尼诺被完全否认,典型东部型厄尔尼诺被部分否认,因此考虑大胆假设本次的厄尔尼诺倾向于是非典型东部型厄尔尼诺或混合型厄尔尼诺: 从印度洋的海温分布的变化情况上来看,本次厄尔尼诺表现出来海温异常为印度洋整体的海温异常,在印度洋东部和西部均出现了正的海温异常而非单独的(或明显的)印度洋西部海温正异常(对应东部型厄尔尼诺,下图左4)。考虑到混合型厄尔尼诺可能促进整体海温增暖,整个印度洋区域海温均会有正距平出现,因此无法完全否认发生混合型厄尔尼诺的概率。 但根据过去一整年的印度洋海温情况来看,尽管印度洋海温的正距平(西部温度高于东部温度)在减小(下图左3),但截至目前依旧处在正距平状态(符合东部型厄尔尼诺下的印度洋海温特征情况标准),因此从当前的印度洋海温距平现实情况来看,非典型的东部型厄尔尼诺同样无法被拒绝。 从海表面盐度的变化分布角度来看,由于当前的海表面盐度仅仅在太平洋西部地区开始出现负异常,异常中心在极度偏西方位(120-130°E附近),对应到东部型厄尔尼诺发生时海表面盐度应当出现的区域则是在160-180°E附近,当前出现的位置加强证实截至目前本次厄尔尼诺并非典型东部型厄尔尼诺或可能为混合型厄尔尼诺。 总结以上现实情况,首先得出结论: 1、本次厄尔尼诺否认为中部型厄尔尼诺。 2、由于次表层海温暖心区域及印度洋海温近期距平分布特征推断本次厄尔尼诺并非典型东部型厄尔尼诺 3、由于当前表层海温区域暖心处在Nino1+2区域,并不符合混合型厄尔尼诺的典型特征(考虑混合型厄尔尼诺提出时间较晚,相关研究相对有限,该结论暂不考虑为一般性特征结论而完全否认混合型厄尔尼诺的可能),因此无法定论本次厄尔尼诺为混合型厄尔尼诺而否认非典型东部型厄尔尼诺发生的可能。 对厄尔尼诺预测的总结:考虑本次厄尔尼诺特征表现并不完全明朗,因此不能以一般气候规律的总结影响线性外推各个地区在厄尔尼诺状态下的表现,依旧需要分区域观测。 3.3 对厄尔尼诺状态下各大洋上方大气遥相关的分析 我们关注ENSO处在厄尔尼诺状态下还是拉尼娜状态下的本质其实是为了关注全球的气候因此可能会如何变化,这种ENSO与其他地区气候状态相呼应的关系我们称之为“大气遥相关”。 但当前在部分地区发生的事情将会极大地改变传统认知中ENSO对部分地区气候的影响:ENSO的发生之所以可以预测全球各个地区的气候状态演变可能性,是因为ENSO与其他地区会有遥相关发生,但当前发生了一些特别的事件,极大的影响了通常情况下厄尔尼时期的大气遥相关(将会导致部分地区异常的降温降水情况出现): 北美东海岸地区:观察当前的PDO指数当前处在负相位(即北太平洋地区中部出现了正海温异常),因此北太平洋西部海表面温度(SSTA)冷距平,东部海表面温度(SSTA)暖距平。该现象的产生极大程度的影响了厄尔尼诺状态下的大气遥相关——只有当厄尔尼诺与PDO同相位(ENSO正相位且PDO正相位)时,ENSO对北美气候的遥相关才会有效。在有效的厄尔尼诺遥相关过程中,北美西海岸会因为偏热的海温而产生活跃的海陆大气环流的相互作用有利于该地区的降水。但当前PDO处于负相位而ENSO处于正相位(厄尔尼诺状态),因此北太平洋的东海岸(北美西海岸)当前正在经历负相位PDO的影响导致该地海温实际偏冷,削弱了该地区的海陆对流及海气相互作用使得ENSO大气的遥相关影响无法顺利传导至北美西部地区,北美地区在ENSO遥相关失效的情况下,本应在该区域产生的有利降水因此而消失。 而在观察北太平洋海温异常偏暖区域时发现,该地区的正温度异常(>0.9℃)自2020年以来持续存在,深度已经渗透至海面下100m处,且过去三年的海面下变暖事件是自1979年以来的最强烈的北太平洋海温异常偏暖事件。因此考虑PDO依旧有较大的热能而继续存在于北太平洋区域,且PDO的相位在短时间内转为正相的可能性目前来看较小。 印度洋地区:除了北美地区因为PDO的负相位而导致ENSO遥相关失效,厄尔尼诺无法线性影响北美地区的气候状态外,印度洋地区的南方涛动指数的异常和整体海面温度的热力异常也极大的影响了ENSO在东南亚地区的及澳洲大陆的遥相关: 根据印度洋目前情况来看,从海表面温度及移动平均图来看,印度洋地区表现除了全区的海表面温度正异常,对ENSO的“跷跷板”形成了明显削弱的影响,导致了东南亚地区厄尔尼诺大气遥相关作用减弱,出现降水正异常。 从OLR异常情况得知,当前在阿拉伯海地区对流情况非常活跃,且根据四指标叠加的热通量异常图可知,当前的海表面热通量表现为正异常,整个印度洋地区的活跃度将会增强,并有利于印度洋-澳大利亚的对流情况发生,增加澳洲地区的降水正异常概率,并对ENSO的遥相关继续削弱。 根据近地面风场(925hPa)和高空风场(200hPa)的风矢量异常图型来看,近地面风场由于海温较高抑制了ENSO遥相关,且看出水汽出现了异常向南输送的情况,该情况将会导致澳洲西北部地区当前的降水可能性高于正常水平;高空风场在印度洋东部上空出现了明显的异常东风情况,因此使得东南亚地区的降水情况产生了高于正常厄尔尼诺状态下的异常。 大西洋地区:虽然前两个大洋均出现了拒绝ENSO大气遥相关的情况发生,但幸好在大西洋地区,大气遥相关依旧成立,这将会给与北美西海岸和亚欧大陆东部地区给予一定的厄尔尼诺状态下的气候指导: 根据当前的大西洋海温分布情况来看,热带北大西洋正海温异常迅速增加,导致经向模态指数大幅增加,有利于大西洋经向环流的发展,哈德来环流和费雷尔环流的加强将会增强当前高于正常水平的西非季风、同时保持高于正常水平的热带大西洋和加勒比海海面温度,为大西洋飓风的生长和发生提供有力的水汽条件,并为夏季北美东海岸地区带来良好的降水。此外,热带北大西洋的正海温异常还有助于维持大西洋多年代际震荡(AMO)的正相,该正相会导致ENSO和北大西洋涛动(NAO)的负相之间的负相关关系显著,引发冬季的厄尔尼诺大气遥相关反应,帮助我们更好的预测冬季北美东部地区的气候条件演变路径。 根据目前各个位相互相协同且有效的情况下,我们可以更加有信心的展望,在夏季,北美东海岸地区的降水表现会整体偏好;在冬季北美中北部和东北部地区更有可能发生极寒天气并可能产生暴雪,显著的ENSO遥相关关系可以帮助我们获得前瞻性的指引,有利于我们提前做出预防和判断。 对ENSO遥相关的总结:首先再次复习一下ENSO遥相关概念,ENSO本身仅仅是指赤道东太平洋地区的海温异常,但由于全球各个环流场会因为厄尔尼诺/拉尼娜现象的出现而互相遥相呼应,因此产生了厄尔尼诺/拉尼娜状态下对全球各个地区产生不同的气候影响。 而遥相关的发生并不是绝对的,例如本次,北美西部地区由于PDO负相位的影响而使得厄尔尼诺遥相关失效,出现了非正常降水情况(西部夏季降水偏紧),环印度洋地区(主要东南亚和澳洲)同样因为印度洋海温异常,而表现出了该地区非正常降水(夏季异常偏多)。 相对来说,本次厄尔尼诺由于大西洋海面上的不同涛动指数处在的位相正好能够配合ENSO遥相关,因此相对来说北美东部地区在厄尔尼诺状态下对未来可能发生的气候异常预测的准确性明显更高。 而从遥相关的角度来说,各个大洋同样会反向影响厄尔尼诺的状态和到达峰值的时间,尤其印度洋海温当前的正异常,可能会使得厄尔尼诺的峰值时间产生相应的延迟,可能会导致厄尔尼诺发生次年的全球气候状态发生不同程度的转变。 责任编辑:李烨 |
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