赤道太平洋

图3。总结图在热带海气convective-radiative-mixing流程。

动力学振荡在暖池区域见图3。因为降水率大于赤道西太平洋暖池的蒸发率,而这是小东太平洋,阻挡层出现全年在暖池(例如卢卡斯和Linstrom, 1991;安藤McPhaden, 1997;Vialard Delecluse, 1998 ab)。阻挡层的隔离屏障层中的渗透太阳能混合层。作为一个动力学振荡传播东暖池,强壮的人西风风破裂引起强烈的垂直混合在海洋上,破坏了阻挡层和乘火车冷水下入混合层。国际日期变更线附近的in-traseasonal快速衰减的振荡意味着没有对阻挡层的影响和垂直夹带会乘火车到混合层下温水。这些夹带过程与表面海气相互作用过程见图3可能导致一个很酷的海温异常暖池和一个温暖的海温异常在国际日期变更线附近。对海温异常进而引入大气动力学振荡的一个向东扩展,并减少偏东信风整个区域海温梯度通过弱化。海气相互作用可能会加强和延长动力学振荡和ENSO的发展阶段起着重要的作用,这可能是锁相的年度周期。

上面的讨论提出了需要解决的一些关键气候过程通过更高级的模型对流的物理表示,辐射raybet雷竞技最新和混合过程。此外,重要的是要利用新观测卫星测量推进cloud-climate反馈研究气候模型(如刘et al ., 2005)。raybet雷竞技最新也有一些关键问题相关convective-radiative-microphysical过程中没有讨论这个评论文章,他们值得进一步调查。例如,边界层的湍流混合仍然天然地参数化在crm和需要改进。cloud-microphysical过程中有不同的时间尺度(冷凝与聚结)和微物理过程的概率性质,应该包括在微观上参数化(例如陈和刘,2004)。“互动,这是不被认为是在大多数CRM的,需要在未来综合研究。

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