东亚季风区论文-李华凝,姚素香,储鹏

2020-12-17899 views

导读:本文包含了东亚季风区论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:东亚季风区,经向风,季节内变化,传播特征

东亚季风区论文文献综述

李华凝,姚素香,储鹏[1](2018)在《东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其可能机理》一文中研究指出利用1979—2013年ERA-interim再分析资料,通过均方差分析、功率谱分析、带通滤波及合成分析等统计方法系统地分析了东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其可能机理。结果表明,东亚季风区冬季经向风异常在我国华南一带变化显着,振荡周期为10~20 d(准双周振荡)。在准双周尺度上,水平方向上,850 h Pa异常北风主要呈现从高纬向低纬传播的特点,60°N附近异常经向风向东南方向传播,副热带30°N附近弱的异常经向风向东传播,二者在华南汇合,随后分为两支中心,分别向南和向东继续传播,我国华南一带存在基本气流向准双周尺度波动的能量转换,因此异常经向风在华南会显着增强;垂直方向上,对流层上层、中层、下层的经向风呈现强—弱—强的异常中心特征,对流层下层850 h Pa和上层200~300 h Pa均存在经向风大值中心;我国东部上空300 h Pa上,副热带地区波动比850 h Pa更明显,60°N附近波动向东南方向移动,同样在我国东部地区合并,波动辐合导致波动能量增强。(本文来源于《大气科学学报》期刊2018年04期)

李华凝[2](2018)在《东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其可能机理》一文中研究指出本文利用1979-2013年ERA-interim再分析数据,系统地分析了东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其年际差异。研究结果发现:东亚季风区冬季经向风异常在我国华南一带变化显着,振荡周期为10-20天,即准双周振荡。在准双周尺度上850hPa异常北风主要呈现从高纬向低纬传播的特点,60°N附近异常经向风向东南传播,副热带30°N附近弱的异常经向风向东传播,在华南汇合。我国华南一带存在基本气流向准双周尺度波动能量的转换,因此异常经向风在华南显着增强。我国东部上空300hPa存在经向风准双周振荡的两个大值中心,副热带地区波动比850hPa更为明显,两支中心在我国东部地区合并,波动的辐合导致波动能量的增强。华南关键区内经向风存在明显的年际振荡,经向风季节内振荡发生次数近34年以来呈增强趋势,冬季经向风准双周振荡产生年际差异的原因主要有:经向风典型振荡强年主要的周期变化在10-20天异常显着,而在典型振荡弱年则存在两个周期,分别为30-60天和10-20天;华南地区在典型振荡强年中存在显着的能量转换中心,为基本气流向准双周风场提供能量;强年经向风场与印度洋和黑潮延伸区这两部分的海温呈现显着的正相关。海温的异常增暖导致高空受高压影响,500hPa环流场中华南一带位于异常低压槽与异常高压脊之间,此时在平均风场上为异常偏北风,在这样的引导气流下,有利于引导更多的反气旋更容易南下到达我国的华南地区。冬季经向风的季节内变化对极端雨雪事件产生时段内有显着影响,前期,我国南方主要受由异常南风转为异常北风的10-20天振荡的经向风影响,以剧烈的降温天气为主;后期主要受经向风30-60天和10-20天振荡的共同作用,30°N以北的30-60天异常北风逐渐南移并逐步控制我国南方大部分地区,异常南风在30°N以南维持,有利于水汽持续向我国南方输送,并且产生较强降水。经向风的10-20天振荡处于异常南风向异常北风的转换期,冷暖空气交汇亦对降水事件产生影响。二者正位相迭加,共同为华南极端降水事件产生的区域提供了有利的低频环流条件,造成华南极端雨雪天气的发生。(本文来源于《南京信息工程大学》期刊2018-06-01)

巴馨瑶,钱斌瑶,丁鹤鸣[3](2017)在《东亚季风区Hadley环流与中国东部降水的关系》一文中研究指出本文通过计算局域的Hadley环流(以下简记为H.C.)质量流函数,描述了局域H.C.的季节变化特征,运用相关分析与合成分析法,得出了H.C.与我国东部降水的关系。夏季东亚季风区H.C.与我国降水存在很大的相关性。热带支主要与华南降水正相关,其余大部分地区都是负相关,副热带支与江淮流域降水呈正相关状态,与华南华北地区降水呈负相关,这与中国东部降水异常的主要情况一致。(本文来源于《第34届中国气象学会年会 S6 东亚气候多时间尺度变异机理及气候预测论文集》期刊2017-09-27)

杨元建,吕达仁,傅云飞[4](2016)在《东亚季风区气溶胶-云参数-降水强度相互关系研究》一文中研究指出本论文以东亚夏季风区(18°-45°N,100°-135°E)研究区域,并根据季风影响显着程度、地理位置和海拔等因素对东亚夏季风区进行了分区(1.中国东部地区(EC)2.华南地区(SC)3.东海及临近海域(ECS)4.四川盆地(SPD)5.华北地区(NC)6.钓鱼岛及西太海域(DYD)7.黄海及临近海域(YS)),利用1998-2013年的TRMM卫星资料以及2000-2013年的MODIS气溶胶光学厚度(AOD)、云产品资料、再分析资料和探空资料等全面深入地诊断分析和研究了气溶胶-云-降水强度的相互关系。.气溶胶与云微观参数的关系方面,二者的相关关系在不同相态以及不同区域均有较大差异。(1)CER方面:随着AOD的增加,EC的水云CER减小,而其混合云CER增加,冰云CER则无明显变化;SC的冰云、水云和混合云CER均减小;SPD的水云和混合云CER增大,而其冰云的CER先增加后减小;NC的水云CER增加,而冰云和混合云无明显变化;ECS、DYD、YS的冰云、水云以及混合云的CER较为显着的减小。(2)COD/CWP与AOD关系:随着AOD的增加,EC的冰云、水云以及混合云的COD/CWP均增大;SC的冰云、水云和混合云COD/CWP先增大后减小;SPD的冰云COD/CWP增加,而其水云的减小,混合云的变化趋势不明显;NC的冰云、水云和混合云COD/CWP均显着减小;ECS和DYD的冰云、水云以及混合云的COD/CWP均增大;而YS的冰云COD/CWP减小,水云的增加,混和云的减小。(3)在没有分相态条件下,AOD和降水云参数变化关系与其和MODIS混合云参数的总体关系较为一致。降水云参数与地表降水强度(RR)的关系方面,不同相态的的降水云综合平均态来看,随着CER增加,陆地降水强度增加,而海洋降水强度有减小趋势,这可能与海洋的云凝结核少有关;随着COD和CWP的增强,无论陆地还是海洋区域的不同相态下的降水强度均增大;对流和层云降水云的CER、COD以及CWP与地表降水强度的变化关系类似。气溶胶与地表降水强度的关系方面,AOD-CER-RR作用过程的间接推理得到的AOD和降水强度的关系和直接统计AOD和RR的结果一致:随着AOD的增加,EC、SPD以及DYD的降水强度变大趋势,ECS的降水强度也有相对较弱的增加趋势,而SC和YS的降水强度减小趋势。可见,气溶胶对降水强度的影响具有很强的区域选择性。(本文来源于《第33届中国气象学会年会 S22 青年论坛》期刊2016-11-01)

安礼政,汤洁,耿建武[5](2016)在《东亚季风区夏季低层风场与气溶胶相互作用的评估》一文中研究指出本文使用耦合场分离方法评估了东亚季风区夏季低层水平风场与气溶胶之间的相互作用。首先将低层风场对气溶胶的影响和气溶胶对低层风场的影响分成两部分,一部分是低层风场与气溶胶相互反馈的部分,另一部分是两者之间单方面强迫的部分,分别计算得到了各自的解释方差,用以表示各部分的影响程度。继而对低层水平风场影响下的AOD异常进行EOF分解,分析其主要模态并研究产生这些模态的原因。本文的研究区域为100°-130°E/15°-45°N;使用的资料为2001-2013年逐月的NCEP2/NCAR再分析资料和MODIS-TERRA卫星波长550 nm的气溶胶光学厚度资料。使用耦合场分离方法将原始的AOD场中受到850h Pa水平风场影响的部分分为AOD场和水平风场完全耦合所引起的AOD场变化的部分和单方面由水平风场强迫引起的AOD场变化的部分;而水平风场中受到AOD场影响的部分同样可以AOD场和水平风场完全耦合所引起水平风场变化的部分和单方面由AOD场强迫引起的水平风场变化的部分。结果表明,低层水平风场和气溶胶相互反馈作用较强的区域往往也是低层水平风场对气溶胶单方面强迫作用较强的区域。850h Pas水平风场对AOD场的综合影响部分的解释方差为6-18%,其中两者相互耦合影响部分的解释方差为2-5%,明显小于单方面由水平风场强迫引起的AOD场变化部分对应的AOD场,后者普遍为6-14%。我国华北以及邻近的渤海地区这些气溶胶浓度较高的地区850h Pa水平低层风场和气溶胶相互之间的影响较大,陆地上其它地区水平风场的影响较弱。此外南海等海区尽管气溶胶浓度较低,但是水平风场对这些地区AOD场的影响相对也较大。纬向风场和径向风场变化中AOD场和水平风场完全耦合所引起水平风场变化的部分和单方面由AOD场强迫引起水平风场的变化部分的解释方差的一般为2-8%和10-18%,两者的分布特征相似。此外AOD场引起的水平风场变化的解释方差的分布特征还受到水平风场本身分布特征的影响,AOD场引起纬向风场变化呈现出明显的纬向分布特征,华南西南地区解释方差最大,向高纬低纬递减;AOD场引经向风场变化同样呈现出一定的经向分布特征,华南地区解释方差最大,向东向西向北递减。综合而言,纬向风和经向风中受到AOD场影响整体程度较大的区域主要位于我国华南西南地区以及南海海区,并且两者的量级基本一致。利用EOF对东亚季风区夏季850h Pa水平风场影响下的AOD场异常进行分解,发现AOD场异常主要表现为"南增北减"、"一致变化"和"西增东减"叁种模态。第一模态"南增北减"特征的出现与我国华南地区低层风场的强弱有着密切的联系。第二模态"一致变化"特征的出现则主要与长江上游的纬向风、经向风以及华北地区经向风密切相关。第叁模态中AOD异常的分布特征主要与我国西北地区低层水平风场以及西南地区的纬向风关系显着。(本文来源于《第33届中国气象学会年会 S11 大气成分与天气、气候变化及环境影响》期刊2016-11-01)

李荔珊,胡轶佳,钟中,朱益民[6](2016)在《积云参数化方案对夏季东亚季风区海气系统位相关系模拟的影响》一文中研究指出本文利用区域海气耦合模式RegCM-POM,分别选取Grell积云参数化方案和Emanuel积云参数化方案对北半球夏季(5—10月)的东亚气候进行模拟,研究不同积云对流参数化方案(CPS)对东亚夏季季风区海气系统位相关系模拟的影响。结果表明:不同CPS模拟的陆地降水具有一定的不确定性,而海洋降水和海温的模拟受CPS选择的影响更大。其中,Emanuel方案对海洋降水和海温的分布形势模拟总体上要好于Grell方案,且可以更好的模拟中国近海各海区的海气系统位相关系,特别是大气对海温的负反馈过程。原因在于Emanuel方案模拟的对流降水与海温的位相关系更接近观测总降水与海温的位相关系;而Grell方案对南海和孟加拉湾的对流降水模拟偏少,对黑潮对流降水的模拟偏多,错误地模拟了这几个海区积云对流过程发挥的作用,故其模拟的海气系统位相关系不如Emanuel方案。(本文来源于《气象科学》期刊2016年03期)

秦育婧,王盘兴[7](2015)在《夏季东亚季风区Hadley环流上升支结构异常及其对长江流域降水的影响》一文中研究指出利用ECMWF最新发布的Interim再分析资料,计算了东亚季风区Hadley环流质量流函数,并使用EOF分解、相关分析及合成分析等统计方法,分析了夏季东亚季风区Hadley环流上升支结构的异常特征及其对我国长江流域降水的影响。发现夏季东亚季风区Hadley环流上升支具有独特的双上升中心结构,两上升中心的位置分别对应东亚夏季风系统中的两条辐合带——热带季风槽及梅雨锋。上升支的主要异常模态表现为两个上升中心"跷跷板"型的反相异常。与梅雨锋对应的副热带上升中心强度与长江流域降水呈正相关关系,即当其偏强时,长江流域降水偏多,反之亦然。副热带支偏强时,低层西太平洋副热带高压偏南导致气流在长江流域异常辐合,其异常西南风水汽输送使得长江流域有异常水汽辐合,高层气流在长江流域异常辐散。同时鄂霍次克海附近阻塞活动偏强,东亚沿海地区500 h Pa高度场出现"+-+"的经向异常型。这些异常型均有利于长江流域的降水。(本文来源于《热带气象学报》期刊2015年04期)

毕磊,杨守业,李超,赵云,郭玉龙[8](2015)在《14ka以来东亚季风区典型流域硅酸盐岩化学风化过程》一文中研究指出大陆岩石化学风化作为大洋可容元素的主要来源,在大洋生物-地球化学循环中起着至关重要的作用,硅酸盐岩化学风化通过调节大气CO2浓度而稳定着全球气候变化[1]。大陆硅酸盐岩化学风化受到岩性、构背景以及气候因素的多重控制,但硅酸盐岩化学风化是全球碳循环过程中的一种负反馈作用,还是气候变化的驱动者?两者之间的相互作用机制仍然存在很大争议,研究大陆硅酸盐岩化学风化对过去气候变化的响应过程是解决这些争议的关键[2-3]。然而,受到风化产物物源、搬运过程,沉积环境变化的多重影响,(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(3)》期刊2015-06-24)

唐雁英[9](2015)在《水汽源区变化及其对流过程对我国典型东亚季风区降水稳定同位素的影响》一文中研究指出大气降水中的稳定同位素对环境的变化极其敏感,是全球或局地水循环研究的重要载体,记录了水循环的演化历史,同时也是运用石笋、冰芯等稳定同位素记录来重建古气候的重要依据。在亚洲季风区,石笋中的稳定同位素的变化通常被认为是受“降水量效应”的影响,认为石笋中的稳定同位素指示的是当地降水量的变化。但是,越来越多的研究认为“降水量效应”不显着甚至不存在。本文通过对南京在2011年9月至2014年11月的事件尺度大气降水观测取样与稳定同位素分析,研究了南京2012-2014年夏季大气降水中稳定同位素的变化特征,探究了南京夏季降水中稳定同位素的影响因素。研究结果表明南京夏季降水δ18O与南京夏季降水量的反相关关系不显着,即“降水量效应,不显着,而水汽源区的变化和水汽源区与水汽输送过程中的冲刷淋洗过程是影响南京夏季降水中稳定同位素变化的主要因素。根据降水稳定同位素的变化、夏季风和梅雨的演化,将2012-2014年每年南京夏季降水稳定同位素的变化划分为5个阶段,第一阶段南京6月初降水中稳定同位素的突然降低是由于夏季风的爆发使得水汽源区的对流加强,且较远的水汽输送距离共同造成水汽中的同位素的贫化作用大,最终使降水中的稳定同位素较低。第二阶段与第一阶段相比,南海地区对流活动强弱的变化是造成南京降水中稳定同位素变化的主要原因,孟加拉湾地区的对流强度没有明显变化,南海地区的对流增强,南京降水中的稳定同位素降低,反之升高。第叁阶段南京降水中稳定同位素升高主要是因为强对流位置的北移,水汽输送距离变短。第四阶段,季风末期,降水中的稳定同位素出现极低值,主要原因是由于对流活动加强和强对流位置南退到孟加拉湾使得水汽输送距离增大,造成季风末期降水稳定同位素表现出极低值的主要原因。第五阶段,亚洲夏季风撤退,水汽主要来源于内陆地区,水汽同位素值较高,造成降水中的稳定同位素较高。上述研究结果表明水汽源区的远近变化会造成水汽输送过程中水汽被冲刷淋洗的程度进而影响降水中的稳定同位素的值,水汽源区越远,输送距离长,水汽在输送过程中被冲刷淋洗的程度越强,水汽中的稳定同位素的贫化程度高,导致最终降水中的稳定同位素较为贫化。此外,水汽源区的对流强度的变化也会影响水汽中的稳定同位素的大小,最终影响降水中的稳定同位素的值。因此,本文研究结果认为东亚地区夏季降水中的稳定同位素可能指示水汽源区热带辐合带(ITCZ)的位置移动和强度变化。在解释亚洲季风区石笋稳定同位素记录的气候指示意义时应该考虑到降水的水汽来源的变化和上游水汽输送的淋洗过程对降水中稳定同位素的影响。(本文来源于《南京大学》期刊2015-05-30)

邢雯[10](2015)在《东亚季风区夏季降水预测:统计模型的建立与可预报性分析》一文中研究指出东亚夏季风(EASM)是亚洲气候系统中最活跃的系统之一,其降水的可预报性是一个长期存在并亟需解决的重要问题。本文利用可预报模态分析方法对7、8月份,即盛夏时节EASM区域(100°E-140°E,5°N-50°N)降水变化的动力过程进行探究,建立统计模式对降水异常进行预报。预报结果与海洋-大气耦合动力模式结果进行了比较,并进一步讨论EASM降水的可预报性。随后针对中国夏季降水预报的实际业务需要,利用偏最小二乘法回归,讨论对中国夏季(6-8月份)降水进行长期超前预报的可能性,取得了以下几点研究成果:(1)7、8月份EASM气候态降水以西太平洋副热带高压(WPSH)脊线为界表现为南北两个最大值中心。其中一个位于热带东亚季风区(100°E-140°E, 5°N-26.5°N, SEA),为热带季风槽降水,另一个位于副热带-中纬度东亚季风区(100°E-140°E,26.5°N-50°N, NEA),为副热带锋面降水。两个地区降水的经验正交函数分解(EOF)前四个主模态具有显着的动力过程,并能够利用以物理解释为基础的经验预报模式(P-E模式)和/或气候动力模式进行合理预报,说明这些模态反映了降水自身的变化,是可预报模态。而其余高阶模态夹杂了数据的不确定性,为噪音信号。通过分别分析SEA与NEA降水变化前四个模态的物理过程,发现两个子区域各个模态的动力机制彼此具有显着的差异,因此影响SEA与NEA降水变化的大部分驱动因子是不同的,降水变化相互独立。将整个EASM区域划分为南北两个子区域分别进行降水预报,与作为整体相比能够提高预报技巧。(2)根据各个模态的动力过程选取具有物理意义的预报因子,建立P-E模式,对每个模态主成分时间序列(PC)进行预报。将SEA与NEA的四个可预报模态的空间分布与预报出的PC相乘并线性相加,能够构建出降水异常的预报场。利用预报场与观测场的相关系数对预报技巧的高低进行了评估。预报技巧较高的区域集中在气候态降水的大值区,而相对干旱区的预报技巧较低。但P-E预报模式区域平均的预报技巧远高于气候动力模式。说明对东亚夏季风降水,P-E预报模式优于目前的气候动力模式。此结果同时表明气候动力模式对EA夏季降水预报技巧较低并不是由于降水本身可预报性低造成的,而是由于气候动力模式自身的缺陷,因此动力模式仍有较大的改进空间。此外,随着P-E模式超前时间逐渐变长,预报技巧会逐渐降低。实际应用中,推荐使用具有更高预报技巧的超前0个月的模式对降水进行预报。将可预报模态的空问分布与由观测数据得到的PCs相乘并线性相加,能够得到最接近观测值的降水的可预报部分。将降水的可预报场与观测场进行相关分析,能够得到完美预报情况下盛夏时节东亚降水能够达到的最优预报结果,即降水的最大可预报性。对比发现,SEA降水的可预报性、P-E模式以及气候动力模式的预报技巧均高于NEA地区。(3)结合中国的实际预报业务,本文利用偏最小二乘法回归(PLS)讨论了对中国夏季(6-8月份)降水进行长期超前预报的可行性。利用1979-2004年冬季平均的SST及大陆2米气温作为预报因子场,对夏季降水进行拟合,建立预报方程,对2005-2013年降水异常进行超前4个月的独立预报。结果显示对中国东部及南部地区的降水变化可以进行很好的预报,但中国东北部偏北地区以及西北大部分省市预报技巧偏低。以上研究进一步检验了EASM降水年际变化主模态形成与维持的动力学过程,揭示了影响降水变化的前期驱动因子。与目前的气候动力模式相比,提高了EASM包括中国地区降水的预报技巧,对促进东亚地区的发展具有深远的意义。(本文来源于《中国海洋大学》期刊2015-05-26)

东亚季风区论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文利用1979-2013年ERA-interim再分析数据,系统地分析了东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其年际差异。研究结果发现:东亚季风区冬季经向风异常在我国华南一带变化显着,振荡周期为10-20天,即准双周振荡。在准双周尺度上850hPa异常北风主要呈现从高纬向低纬传播的特点,60°N附近异常经向风向东南传播,副热带30°N附近弱的异常经向风向东传播,在华南汇合。我国华南一带存在基本气流向准双周尺度波动能量的转换,因此异常经向风在华南显着增强。我国东部上空300hPa存在经向风准双周振荡的两个大值中心,副热带地区波动比850hPa更为明显,两支中心在我国东部地区合并,波动的辐合导致波动能量的增强。华南关键区内经向风存在明显的年际振荡,经向风季节内振荡发生次数近34年以来呈增强趋势,冬季经向风准双周振荡产生年际差异的原因主要有:经向风典型振荡强年主要的周期变化在10-20天异常显着,而在典型振荡弱年则存在两个周期,分别为30-60天和10-20天;华南地区在典型振荡强年中存在显着的能量转换中心,为基本气流向准双周风场提供能量;强年经向风场与印度洋和黑潮延伸区这两部分的海温呈现显着的正相关。海温的异常增暖导致高空受高压影响,500hPa环流场中华南一带位于异常低压槽与异常高压脊之间,此时在平均风场上为异常偏北风,在这样的引导气流下,有利于引导更多的反气旋更容易南下到达我国的华南地区。冬季经向风的季节内变化对极端雨雪事件产生时段内有显着影响,前期,我国南方主要受由异常南风转为异常北风的10-20天振荡的经向风影响,以剧烈的降温天气为主;后期主要受经向风30-60天和10-20天振荡的共同作用,30°N以北的30-60天异常北风逐渐南移并逐步控制我国南方大部分地区,异常南风在30°N以南维持,有利于水汽持续向我国南方输送,并且产生较强降水。经向风的10-20天振荡处于异常南风向异常北风的转换期,冷暖空气交汇亦对降水事件产生影响。二者正位相迭加,共同为华南极端降水事件产生的区域提供了有利的低频环流条件,造成华南极端雨雪天气的发生。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

东亚季风区论文参考文献

[1].李华凝,姚素香,储鹏.东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其可能机理[J].大气科学学报.2018

[2].李华凝.东亚季风区冬季经向风的季节内变化及其可能机理[D].南京信息工程大学.2018

[3].巴馨瑶,钱斌瑶,丁鹤鸣.东亚季风区Hadley环流与中国东部降水的关系[C].第34届中国气象学会年会S6东亚气候多时间尺度变异机理及气候预测论文集.2017

[4].杨元建,吕达仁,傅云飞.东亚季风区气溶胶-云参数-降水强度相互关系研究[C].第33届中国气象学会年会S22青年论坛.2016

[5].安礼政,汤洁,耿建武.东亚季风区夏季低层风场与气溶胶相互作用的评估[C].第33届中国气象学会年会S11大气成分与天气、气候变化及环境影响.2016

[6].李荔珊,胡轶佳,钟中,朱益民.积云参数化方案对夏季东亚季风区海气系统位相关系模拟的影响[J].气象科学.2016

[7].秦育婧,王盘兴.夏季东亚季风区Hadley环流上升支结构异常及其对长江流域降水的影响[J].热带气象学报.2015

[8].毕磊,杨守业,李超,赵云,郭玉龙.14ka以来东亚季风区典型流域硅酸盐岩化学风化过程[C].中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(3).2015

[9].唐雁英.水汽源区变化及其对流过程对我国典型东亚季风区降水稳定同位素的影响[D].南京大学.2015

[10].邢雯.东亚季风区夏季降水预测:统计模型的建立与可预报性分析[D].中国海洋大学.2015

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