啥叫“雙核型”變化?科學(xué)研究揭示亞洲高山區(qū)降水變化特征與成因
記者從中國科學(xué)院大氣物理研究所獲悉,該所科研人員與國外相關(guān)科研機(jī)構(gòu)合作,揭示了引起上世紀(jì)50年代以來以青藏高原為主體的亞洲高山區(qū)夏季降水“雙核型”變化以及未來喜馬拉雅降水變化拐點的驅(qū)動因子和動力機(jī)制,為應(yīng)對氣候變化提供了新的科學(xué)視角。相關(guān)研究成果于北京時間10月11日23時在國際學(xué)術(shù)期刊《自然(Nature)》發(fā)表。
這項研究由中國科學(xué)院大氣物理研究所的周天軍研究員團(tuán)隊,聯(lián)合美國太平洋西北國家實驗室、德國馬普氣象研究所和中國海洋大學(xué)的相關(guān)學(xué)者合作完成。該研究中指出,以青藏高原為主體的亞洲高山區(qū)(High Mountain Asia;HMA)既是氣候變化敏感區(qū),又是生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)。伴隨著全球增暖,該地區(qū)水循環(huán)也發(fā)生了前所未有的變化,面臨冰川退縮、積雪減少和凍土退化等問題。HMA地區(qū)陸地水儲量的變化具有明顯的空間異質(zhì)性。這種陸地水資源在空間上的不均勻變化,與該地區(qū)過去幾十年夏季降水北部增多、南部減少的“雙核型”變化有關(guān)。氣候預(yù)估是應(yīng)對氣候變化的相關(guān)決策的基礎(chǔ),此前的研究表明高原整體的暖濕化特征將持續(xù)整個21世紀(jì),但是位于高原東南部的喜馬拉雅當(dāng)前呈現(xiàn)“變干”特征的區(qū)域何時轉(zhuǎn)為“變濕”則并不清楚。
為了揭示引起HMA地區(qū)降水在歷史時期“南變干-北變濕”的關(guān)鍵驅(qū)動因子,研究團(tuán)隊首先尋找到主導(dǎo)HMA地區(qū)夏季降水十年及以上時間尺度變化的兩個模態(tài)。在第一模態(tài)中,高原北部和南部降水呈現(xiàn)相反的變化:當(dāng)高原北部降水增多時,南部降水減少。這一模態(tài)與歐亞大陸上空西風(fēng)急流強(qiáng)度的變化密切相關(guān),故被稱為“西風(fēng)相關(guān)模態(tài)”。該模態(tài)從20世紀(jì)50年代以來一直呈增強(qiáng)態(tài)勢。在第二模態(tài)中,高原東南部和南亞降水呈現(xiàn)反相變化:當(dāng)南亞季風(fēng)降水增多時,高原東南部降水減少,這一模態(tài)被稱為“季風(fēng)相關(guān)模態(tài)”,它存在十幾至幾十年的年代際波動。中國科學(xué)院大氣物理研究所博士后江潔指出,亞洲高山區(qū)夏季降水‘雙核型’變化主要是由西風(fēng)相關(guān)模態(tài)決定的。疊加了季風(fēng)相關(guān)模態(tài)后,高原東南部降水呈現(xiàn)出顯著的年代際振蕩特征。南亞季風(fēng)降水在上世紀(jì)后半葉持續(xù)下降,而在本世紀(jì)初開始恢復(fù)增加。南亞季風(fēng)降水增加引起的潛熱通量釋放,作為熱源激發(fā)出其東側(cè)高原南部的東風(fēng)異常,導(dǎo)致輸送至高原東南部的水汽減少,使得過去二十余年來高原東南部降水減少趨勢增強(qiáng)。
在揭示出降水變化的主要模態(tài)后,下一個問題是如何從中識別不同影響因子的“信號”。降水的長期變化受到人為外強(qiáng)迫(包括人為溫室氣體和氣溶膠排放等)和氣候系統(tǒng)內(nèi)部變率(包括太平洋年代際振蕩IPO、北大西洋多年代際振蕩AMO等)的共同影響。研究團(tuán)隊借助多氣候模式的不同強(qiáng)迫因子的分離強(qiáng)迫試驗和大樣本超級集合模擬試驗,應(yīng)用“最優(yōu)指紋法”等氣候變化研究方法,針對兩個模態(tài)分別進(jìn)行了檢測歸因分析。研究發(fā)現(xiàn),過去半個多世紀(jì)“西風(fēng)相關(guān)模態(tài)”的增強(qiáng),主要與人為氣溶膠的不均勻排放有關(guān)。它通過影響對流層溫度梯度,進(jìn)一步調(diào)控歐亞大陸上空西風(fēng)急流的強(qiáng)度,最終導(dǎo)致HMA區(qū)域降水呈現(xiàn)“雙核型”變化。與之相反,溫室氣體持續(xù)排放引起的增溫增濕,則有利于整個高原地區(qū)降水的增多。“季風(fēng)相關(guān)模態(tài)”的周期性波動則主要與IPO有關(guān)。當(dāng)熱帶中東太平洋海溫降低,而副熱帶西太平洋海溫升高時,季風(fēng)相關(guān)模態(tài)增強(qiáng),令南亞季風(fēng)核心區(qū)降水增加,其加熱作用通過進(jìn)一步引發(fā)環(huán)流異常而使得高原東南部降水減少。因此,是人為氣溶膠的不均勻排放和IPO位相轉(zhuǎn)換分別通過影響“西風(fēng)相關(guān)模態(tài)”和“季風(fēng)相關(guān)模態(tài)”,共同塑造了以青藏高原為主體的亞洲高山區(qū)夏季降水長期變化的“雙核型”格局。
氣候預(yù)估研究表明未來高原降水將整體增多,那么從“雙核型”歷史變化向整體增多轉(zhuǎn)換的“拐點”又何時發(fā)生?江潔博士介紹:“氣候預(yù)估不是氣候預(yù)測,氣候預(yù)估是基于不同人為輻射強(qiáng)迫排放情景給出的,以展現(xiàn)不同政策選擇所帶來的氣候影響及社會風(fēng)險。其中,SSP2-4.5和SSP5-8.5是我們常用的兩種最新排放情景。前者是社會、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)最貼近其歷史趨勢的情景,后者則是高輻射強(qiáng)迫和高社會脆弱性的組合。兩種情景的人為氣溶膠排放路徑相似,但溫室氣體分別為中等和高排放情景?!毖芯繄F(tuán)隊發(fā)現(xiàn),受溫室氣體增加和人為氣溶膠排放減少的共同影響,在這兩種情景下未來高原夏季降水均將增多。溫室氣體排放在歷史時期和未來均有利于高原降水整體增多,不是導(dǎo)致高原東南部喜馬拉雅降水變化拐點的主要原因。有別于溫室氣體的作用,人為氣溶膠在歷史變化和未來變化中扮演的角色不同。在歷史時期,人為氣溶膠濃度的不均勻增加有利于喜馬拉雅地區(qū)降水減少,但在未來情景中,受全球范圍內(nèi)包括亞洲地區(qū)的“清潔空氣”行動影響,人為氣溶膠的排放量將減少,這有利于喜馬拉雅降水從過去的“變干”轉(zhuǎn)為未來的“變濕”,從而主導(dǎo)了從“雙核”向“單核”降水型變化的拐點。
研究團(tuán)隊進(jìn)一步計算了人為活動引起的高原增濕何時會超過氣候系統(tǒng)內(nèi)部變率的影響。“基于對歷史時期高原降水變化機(jī)理的研究,我們知道IPO等內(nèi)部變率對高原降水的影響很大,尤其是在高原東南部。因此,需要預(yù)測人為影響引起的降水變化何時能超過內(nèi)部變率造成的降水異常范圍,氣候變化研究領(lǐng)域?qū)⒋朔Q作‘人為影響萌現(xiàn)期’(Time of Emergence;ToE)”,論文的通訊作者周天軍研究員解釋。研究發(fā)現(xiàn),在SSP2-4.5和SSP5-8.5排放情景下,當(dāng)全球平均溫度較之工業(yè)化前的升溫達(dá)到約1.9℃時,人類活動的影響將超越氣候系統(tǒng)內(nèi)部變率的影響,從而主導(dǎo)高原東南部夏季降水變化?!耙郧嗖馗咴瓰橹黧w的亞洲高山區(qū)降水的變化關(guān)乎冰川水儲量和生態(tài)環(huán)境變化,未來高原東南部喜馬拉雅山一帶從‘變干’轉(zhuǎn)為‘變濕’的拐點是一個眾所關(guān)注的問題,希望團(tuán)隊研究成果能夠為有效應(yīng)對區(qū)域氣候變化提供科學(xué)參考”,周天軍研究員強(qiáng)調(diào)。
(總臺央視記者 帥俊全 褚爾嘉)
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