2. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044
2. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044
东亚冬季风是北半球冬季最活跃的大气环流系统之一,对中国乃至整个东亚地区的冬季气候异常有重要影响(丁一汇,2013; 丁一汇等,2014)。东亚冬季风偏强时,西伯利亚高压和阿留申低压偏强,东亚大槽加深,对流层高层副热带西风急流加强,引导极地冷空气南下,影响我国除青藏高原以外的大部分地区,往往会导致极端天气气候事件的发生,如强降温、强降雪、霜冻等(郭其蕴,1994;高辉,2007;陈文等,2013)。
东亚冬季风系统受到多因子的影响和控制,既有太平洋、印度洋和大西洋海温异常,以及北极海冰和积雪等外强迫信号,也包括极涡、欧亚阻塞高压、东亚槽、西伯利亚高压、西太平洋副热带高压(以下简称西太副高)、印缅槽等大气环流因子。其中,厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)作为热带海气系统季节到年际尺度的最强信号,对东亚冬季风和我国冬季气候有显著影响(Li,1989;Webster and Yang, 1992;穆明权,2001;陈文,2002;陶诗言和张庆云,2012;袁媛等,2014;Ma and Chen, 2023;Liu et al, 2024)。在厄尔尼诺盛期,西北太平洋上空对流层低层盛行反气旋式异常环流,东亚沿岸以偏南风距平为主,东亚冬季风往往偏弱(Zhang et al, 1996; Wang et al, 2000; Liu et al, 2013; Kim et al, 2017)。另一方面,ENSO对东亚冬季风的影响还受到北太平洋年代际涛动(PDO)和大西洋多年代际涛动(AMO)等的调制作用。在PDO负位相和AMO正位相年份,ENSO对东亚冬季风的影响通常更为显著(Wang et al, 2008; Geng et al, 2017; Shi, 2021)。PDO在20世纪70年代由负位相转为正位相,ENSO和东亚冬季风的关系也经历了年代际减弱(Wang and He, 2012)。此外,ENSO对东亚冬季风影响的减弱还可能与ENSO空间形态的演变,即21世纪以来中部型厄尔尼诺事件明显增多有关(Feng et al, 2010; Jia et al, 2020; Cai et al, 2021; Shin et al, 2022)。秋冬季北极海冰、北大西洋海温异常等外强迫信号激发的中高纬度大气遥相关及其与热带海气系统的协同作用,对东亚冬季风和我国气候也有重要影响(Wu et al, 2015; 李崇银和顾薇, 2010; Chen et al, 2019)。
随着全球变暖,我国冬季极端低温总体呈减少趋势,但近二十年来,我国极端冷事件的发生频率却明显增加,尤其是最近几个冬季均出现了严重的极端寒潮事件,冬季气候预测的难度也随之不断增大。近年来国家气候中心每年都及时开展冬季气候异常特征分析和成因诊断工作(支蓉和郑志海,2022;李想和王永光,2023),本文回顾了2023/2024年冬季气温、降水异常分布特征和冷空气过程,重点从东亚冬季风主要环流系统的季节和次季节尺度演变特征,以及ENSO等外强迫因子的角度进行成因分析,以期揭示2023/2024年冬季气候异常的形成机制,为提升我国冬季气候预测准确率提供参考。
1 资料和方法本文使用资料:国家气象信息中心整编的“中国地面气象要素日值数据集”,包括中国2400多个国家级地面气象站1951年以来的逐日气温和降水量观测数据(任芝花等,2012),并利用逐日数据计算得到逐月和季节平均数据;大气再分析数据源自美国国家环境预报中心(NCEP)和国家大气研究中心(NCAR)(Kalnay et al, 1996),水平分辨率为2.5°× 2.5°,垂直为17层;美国国家海洋与大气管理局(NOAA)发布的全球最优插值逐月海温资料(Reynolds et al, 2017),水平分辨率为0.25°×0.25°。
本文采用的东亚冬季风强度指数定义为(25°~35°N、80°~120°E)与(50°~60°N、80°~120°E)范围内500 hPa纬向风平均值的差值,并对差值进行标准化处理(朱艳峰,2008)。西伯利亚高压强度指数定义为(40°~60°N、80°~120°E)范围内海平面气压的面积加权平均值。西太副高各项特征指数采用刘芸芸等(2012)定义的指标。
文中部分图形和环流指数由国家气候中心开发的“气候与气候变化监测预测系统”和“气象灾害影响评估系统”生成。如无特别说明,文中冬季指上一年12月至当年2月,如2023/2024年冬季为2023年12月至2024年2月。气候常年值为1991—2020年的平均值。
2 2023/2024年冬季我国气候异常特征 2.1 气温异常特征2023/2024年冬季,全国平均气温为-2.8℃,较常年同期(-3.1℃)偏高0.3℃(图 1a)。从全国冬季气温距平空间分布来看,华北东部、内蒙古东部、华东北部、华中北部部分地区气温偏低0.5~2.0℃,其中内蒙古东北部局部偏低2~4℃;全国其余大部地区气温接近常年或偏高,其中华南西部和南部、西南地区南部、新疆西部等地偏高1~4℃(图 1b)。
2023/2024年冬季气温起伏大,总体呈现“前冬暖、后冬冷”的季节内变化特征。冬季3个月的全国月平均气温分别为-2.7、-3.8和-3.9℃,其中2023年12月和2024年1月分别较常年同期偏高0.3℃和1.0℃,2月偏低0.9℃。从空间分布看,2023年12月,我国东部地区气温距平呈“北低南高”分布,西部地区以偏高为主(图 2a);2024年1月,除西南地区西部、西藏中东部等地气温较常年同期偏低外,全国其余大部地区气温明显偏高(图 2b);2月全国大部地区气温转为较常年偏低(图 2c)。全国平均气温距平剧烈波动,冷暖起伏大(图 2d)。逐旬来看,2023年12月上旬平均气温偏高2.9℃,排名1961年以来历史同期第二高;中旬受寒潮天气影响,平均气温偏低2.1℃;2024年1月中旬偏高3.0℃,为历史同期第二高;1月下旬至2月上旬气温再次降至较常年偏低;2月中旬平均偏高2.3℃,下旬转为偏低3.4℃。全国有274个国家级气象站日最低气温达到极端事件监测标准,其中山西云州(-33.2℃)、内蒙古岗子(-32.4℃)等15个站突破当地历史极值。全国有265个国家级气象站日降温幅度达到极端事件监测标准,其中甘肃马鬃山(20.1℃)、新疆天山大西沟(20.1℃)等44个站突破当地历史极值(刘远等,2024)。
监测显示,2023/2024年冬季共有12次冷空气过程影响我国,较常年同期(10.3次)偏多(中国气象局,2018);其中一般性冷空气过程6次,强冷空气过程2次,全国型强冷空气过程1次,全国性寒潮过程3次(表 1)。2月18—23日的寒潮过程综合强度为2023/2024年冬季最强,同时也是1961年以来2月冷空气过程第二强。
2023/2024年冬季,全国平均降水量为50.8 mm,较常年(42.4 mm)偏多19.8%(图 3a)。与常年同期相比,华北大部、东北南部、内蒙古中西部、华东北部、华中北部、西南地区西部局部、西藏东部和西北部、西北地区北部新疆南部和东北部部分地区降水量偏多5成至2倍,局部偏多2倍以上;全国其余地区降水较常年偏少,其中东北东部局部、华南东部和南部、西南地区中部、西北地区西部局部、新疆中部部分地区偏少5成以上(图 3b)。
2023年12月,全国平均降水量为12.0 mm,较常年(11.9 mm)偏多0.8%;中东部地区降水距平呈“北多南少”空间分布,其中华北中部、东北西南部、华东大部、华中北部地区降水较常年同期偏多2倍以上(图 4a)。2024年1月,全国平均降水量为16.3 mm,较常年同期(14.4 mm)偏多13.2%;内蒙古中部、华中中部和南部、华南北部、西南地区东北部等地降水较常年同期偏多1倍以上(图 4b)。2月,全国平均降水量为22.5 mm,较常年同期(16.3 mm)偏多38.0%;除东北中东部、华南南部、西南地区中东部和新疆北部部分地区外,其余大部地区降水较常年偏多(图 4c)。
2023/2024年冬季,北极涛动(AO)强度接近常年,其中,2023年12月和2024年1月为负位相,2月转为正位相。欧亚大陆中高纬500 hPa位势高度场呈“西低东高”的分布形势,贝加尔湖以西到欧洲为高度场负距平控制,贝加尔湖以东到日本海上空为高度场正距平,对应东亚槽强度偏弱;我国大部地区为高度场正距平控制,热带和副热带上空高度场以正距平为主(图 5a)。
在低层距平风场上,2023/2024年冬季南海北部至我国南方上空为反气旋式环流异常,同时日本海上空也为反气旋式环流异常,东海和南海上空盛行偏南风和偏东风,有利于热带和副热带水汽向我国中东部地区输送;孟加拉湾北部为反气旋式环流异常,对应印缅槽偏弱(图 5b)。冬季大部分时段西太副高强度偏强(图 5c),面积偏大,西伸脊点位置偏西,脊线位置12月偏北、1月偏南、2月偏北,北界位置偏北;其面积和强度指数(图 5d)均排名1961年以来历史第二。
2023/2024年冬季欧亚中高纬大气环流呈现出显著的季节内变化特征。2023年12月(图 6a),500 hPa位势高度场上新地岛至北极地区为正距平,欧洲北部至贝加尔湖上空为负距平,我国大部为正距平控制,有利于气温偏高。但12月中旬乌拉尔山阻塞高压阶段性增强,贝加尔湖以南低槽加深,引导极地冷空气南下影响我国,导致中东部地区出现暖冷转折,叠加雨雪天气过程,使得华北和黄淮等地气温持续偏低。12月11—24日,北京气温在0℃以下的低温时长累计超过300 h,这是1951年以来北京12月最长连续低温过程。2024年1月,欧亚中高纬500 hPa位势高度距平场转为“西低东高”型分布,乌拉尔山附近上空为负距平,阻塞高压不活跃,巴尔喀什湖以东为正距平,影响我国的冷空气强度总体偏弱(图 6b),因此,除西南地区西部、西藏中东部等地外,全国其余地区气温明显偏高。2月,欧亚中高纬环流经向度加大,500 hPa位势高度距平场呈“两脊一槽”型分布,乌拉尔山上空高度场为正距平,巴尔喀什湖至贝加尔湖为低槽,日本海上空为暖高压中心(图 6c)。这种环流形势有利于冷空气南下影响我国,导致2月气温较常年明显偏低。
2023/2024年冬季,东亚冬季风和西伯利亚高压强度均接近常年(图 7a, 7c),但季节内变化显著,与我国冬季气温的阶段性变化特征一致。2023年12月上旬,东亚冬季风和西伯利亚高压强度均偏弱,我国大部地区气温明显偏高。进入12月中旬,欧亚中高纬度环流形势发生调整,东亚冬季风和西伯利亚高压同时加强(图 7b, 7d),强寒潮南下影响我国,导致中东部大部气温明显下降。12月中旬、2024年1月下旬至2月上旬和2月下旬3次东亚冬季风和西伯利亚高压显著增强时段,分别对应我国3次寒潮天气过程(2023年12月14—17日、2024年1月19—23日、2024年2月18—23日)(表 1)。
研究表明,在厄尔尼诺事件成熟位相的冬季,西北太平洋上空通常盛行反气旋式异常环流,导致东亚冬季风偏弱,有利于我国大部气温偏高为主,南方地区降水偏多(Li, 1990;Zhang et al, 1996; Wang et al, 2000;Liu et al, 2024)。另一方面,西太平洋暖池和热带大西洋海温偏高,也有利于激发西北太平洋反气旋,加强西太副高和我国南方地区水汽输送(He et al, 2015)。
2023年5月至今,赤道中东太平洋发生了一次中等强度的东部型厄尔尼诺事件(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会,2017)。此次厄尔尼诺事件的峰值出现在2023年12月(图 8a),Niño3.4指数(3个月滑动平均)达到1.9℃。此外,热带印度洋海表温度持续偏高,2023/2024年冬季印度洋全区海温一致模态指数达到0.9℃,强度为1961年以来历史第一;西太平洋暖池和热带北大西洋海表温度均偏高(图 8b),其中热带北大西洋海温指数达到1.1℃,强度为1961年以来历史第一。2023/2024年冬季,除东北北部、华东南部和华南东部等地外,我国中东部地区降水总体偏多,其中华北中部、内蒙古中西部部分地区偏多2倍以上(图 3b)。与典型的东部型厄尔尼诺年合成的降水异常分布相比,2023/2024年冬季我国中东部地区降水偏多中心的位置明显偏北。这说明2023/2024年冬季东亚地区环流及我国降水异常不仅仅受到东部型厄尔尼诺事件的影响。
有研究指出,厄尔尼诺对东亚冬季风的影响受到PDO的调制作用,在PDO负位相年份,ENSO对冬季风的影响更为显著,这种不对称关系主要与西北太平洋反气旋和东亚沿岸距平风场有关(Wang et al, 2008)。PDO负位相背景下,西北太平洋反气旋西侧偏南风影响范围更广,对冬季风的削弱作用也更为明显。2023/2024年冬季PDO处于负位相,指数为-0.3。东亚850 hPa距平风场上出现两个反气旋异常中心,分别位于南海北部和日本海(图 5b)。东海和黄海上空盛行偏南风距平,华北上空为偏东风距平。双反气旋的接力作用,有利于将热带和副热带地区水汽输送至我国北方地区,从而导致降水异常偏多、中心更偏北。
此外,冬季欧亚对流层上层,沿着副热带西风急流传播的罗斯贝波列与西太副高的协同作用,可导致西太副高脊线位置偏北,将源自孟加拉湾及南海上空的丰沛水汽输送至我国长江流域及以北地区(Zhang and Chen, 2021)。2023/2024年冬季,在200 hPa距平风场上,从副热带北大西洋到东亚上空呈明显的波列分布,经向风的正距平中心分别位于副热带北大西洋、阿拉伯半岛和我国东部地区上空,有利于将热带地区充沛的水汽输送至我国中东部地区(图 9)。配合多次源自中高纬的冷空气南下进入我国,与暖湿气流交汇,导致冬季我国东部偏北的大部地区多次出现大范围雨雪冰冻天气过程。
本文利用站点观测资料和大气再分析资料,分析了2023/2024年冬季我国气候异常特征和大尺度环流背景异常以及东亚冬季风活动特征,讨论了热带和中高纬系统对我国冬季气候异常的协同影响。
2023/2024年冬季,全国平均气温为-2.8℃,较常年同期偏高0.3℃。我国南方和西部地区气温较常年同期偏高,其中西南地区南部、新疆西部等地平均气温偏高1℃以上。冬季气温冷暖起伏大,总体呈现“前冬暖、后冬冷”的季节内变化特征。全国平均降水量为50.8 mm,较常年同期偏多19.8%。除东北地区北部、华南东部等地外,我国中东部大部地区降水偏多,华北中部、内蒙古中西部等地偏多2倍以上。
2023/2024年冬季,赤道中东太平洋经历中等强度厄尔尼诺事件,热带印度洋和大西洋海温异常偏高,有利于西太副高偏强、偏西,菲律宾及南海上空的异常反气旋性环流阶段性活跃,将源自孟加拉湾及南海上空的丰沛的水汽输送至我国中东部地区。此外,PDO负位相和欧亚对流层高层沿西风急流传播的波列,有利于东亚沿岸盛行偏南风距平,水汽输送路径偏北。配合源自中高纬的冷空气南下,与暖湿气流交汇,导致我国中东部多次出现大范围的雨雪冰冻天气过程。另一方面,2023/2024年冬季我国平均气温较常年偏高,但是阶段性冷空气活动比较频繁,冷暖起伏大,这也与厄尔尼诺年冬季冷空气频次较之拉尼娜和中性状态下明显偏多的气候特征一致(Chen et al, 2004; Zhang et al, 2017)。
西北太平洋异常反气旋是厄尔尼诺影响东亚气候的关键桥梁。2023/2024年冬季,西北太平洋上空呈现异常反气旋式环流,体现出对厄尔尼诺事件的响应特征,但反气旋的位置偏北。研究表明,厄尔尼诺事件成熟位相的冬季,赤道中东太平洋和印度洋海表温度偏高,西太平洋暖池区海温通常偏低,有利于菲律宾附近出现异常反气旋环流且维持(Wang et al, 2000)。而2023/2024年冬季,西太平洋暖池海温持续偏高,这可能是导致西北太平洋异常反气旋偏北的原因之一。因此,揭示西太平洋暖池增温趋势对关键热带海气物理过程的可能影响(Rao et al, 2012; Weller et al, 2016),准确把握厄尔尼诺与我国气候异常关系的变化,加深对厄尔尼诺影响复杂性的认识,具有重要的科学意义和应用价值
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