Browsing by Author "江紫綾"
Now showing 1 - 4 of 4
- Results Per Page
- Sort Options
Item 北南海流況之研究(2006) 江紫綾; Tzu-Ling Chiang南海(South China Sea,SCS)位於0°N~23°N、99°~121°E,是一個東北-西南走向半封閉性的海盆。其對外的通道多為水深較淺或水道狹窄的海峽,唯有東北部的呂宋海峽具有較廣闊及縱深的水道。 本研究,利用POM(Princeton Ocean Model)建構一個高解析度的區域海流數值模式來模擬並描述南海的流況。運用巢狀嵌合模式系統之方法,利用較大模式範圍輸出之結果,提供南海模式所需之初始條件及邊界條件。並使用AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer)的海表面溫度。 南海模式(South China Sea Model,SCSM)的範圍東西向介於99°~124°E,南北向介於2°~27°N,水平解析度為1/16°x 1/16°,垂直方向有26個σ層,執行時間為1999~2003年。 本模式可重現南海季節、季內變化,並可成功地模擬出南海暖流(South China Sea Warm Current,SCSWC)。經由分析及試驗得知,風應力的變化並沒有立即地影響南海暖流。另外亦求得呂宋海峽附近之渦旋脫離週期於夏天為90~120天,冬天為40~50天,冬天形成之渦旋個數較多。渦旋脫離後向西行進的速率大約是0.09~0.11公尺/秒,與此區域之第一斜壓羅士培波(1st baroclinic Rossby wave)之行進速率相近。Item 南海海流模式研究(2006-07-12) 江紫綾; 吳朝榮; 楊穎堅; 梁文德本研究使用一個高解析度的數值模式來模擬並描述南海的流況,南海模式(South China Sea Model,SCSM)的範圍為東西向介於99度~124度E,南北向介於2度~27度N,水平解析度為1/16度*1/16度(約6.875公里*6.875公里),垂直方向有26個σ層。本模式可成功地重現南海暖流(South China Sea Warm Current,SCSWC),並經由流場與風應力之相關係數結果,得知風應力並非是南海暖流主要的形成機制。另外,亦求得呂宋海峽附近之渦旋脫離週期於夏天為83~124天,冬天為41~50天,冬天形成之渦旋個數較多。渦旋脫離後向西行進的速率大約是0.09 ~ 0.1公尺/秒,與此區域之斜壓羅士培波(1st baroclinic Rossby wave)之行進速率相近。Item 南海渦漩、暖流及颱風溫降之數值模擬與動力解釋(2010) 江紫綾; Chiang, Tzu-Ling本研究使用一個南海區域的數值模式(South China Sea model)模擬向西移動的中尺度渦漩行為、冬季之南海暖流(South China Sea Warm Current)及颱風造成的海表面溫降,並解釋這些現象的動力過程與形成機制。由南海模式之海表面高度距平值顯示,起源於呂宋海峽附近之中尺度渦漩脫離後會向西移動,進而影響南海北部的水文及環流。此渦漩脫離的週期在冬天較短為40~50天,夏天較長為80~120天,此與黑潮入侵之季節性變化有關。南海模式也能成功地模擬出南海暖流。經由多個數值試驗得知,黑潮的存在並不會影響南海暖流的形成與否。冬季時東北季風的間歇性減弱(wind relexation),才是南海暖流產生的主要原因。也就是說,東北季風時期,海水會在東京灣(Gulf of Tonkin)岸邊堆積,使得海平面升高,待東北季風減弱後,海水回流進而形成南海暖流。我們也利用模式重新確認了暖流的發源處是在東京灣,而非過去所認為的海南島東南方。南海模式亦成功模擬了2000年夏季啟德颱風(Kai-Tak)在南海北部所造成的強烈海表面溫降。並利用數值試驗得知:湧升及垂直混合機制各自所占的表面降溫比例分別為62%與31%。啟德颱風能夠造成如此強烈之表面溫降原因為:一、颱風來臨前有異常淺的溫躍層存在,所以次表層的冷水較容易被帶到表面;二、颱風本身之移動速率較慢,因此由颱風引起之湧升效應更為強烈。Item 呂宋海峽渦旋之脫離與運動(2006-12-01) 江紫綾; 吳朝榮; 李忠潘本研究利用POM(Princeton ocean model)建構一個高解析度的區域海流數值模式來模擬並描述南海(South China sea)的流況。南海模式的範圍東西向介於99度~124度E,南北向介於2度~27度N,水平解析度為1/16度x 1/16度,垂直方向有26個σ層。利用較大模式範圍輸出之結果,提供南海模式所需之初始及邊界條件,並指定AVHRR(Advanced very high resolution radiometer)的海表面溫度。本模式可重現南海季節、季內變化。渦旋脫離後向西行進的速率與此區域之第一斜壓羅士培波之行進速率(~ 0.1 m/s)相近,可推論此區之渦旋主要是搭乘第一斜壓羅士培波向西行進。由於黑潮入侵強度的冬夏差異,使得呂宋海峽附近之渦旋脫離週期於夏季較長為90~120天,冬季較短為40~50天,冬天形成之渦旋個數較多。