您现在的位置: 首页> 研究主题> 南印度洋

南印度洋

南印度洋的相关文献在1984年到2022年内共计114篇,主要集中在海洋学、水产、渔业、水路运输 等领域,其中期刊论文112篇、会议论文2篇、专利文献1821篇;相关期刊91种,包括军民两用技术与产品、海洋世界、海洋预报等; 相关会议2种,包括第四届长三角论坛——气象科技创新与发展分论坛、第四届全国沉积学大会等;南印度洋的相关文献由142位作者贡献,包括董兆乾、陈信雄、周庆等。

南印度洋—发文量

期刊论文>

论文:112 占比:5.79%

会议论文>

论文:2 占比:0.10%

专利文献>

论文:1821 占比:94.11%

总计:1935篇

南印度洋—发文趋势图

南印度洋

-研究学者

  • 董兆乾
  • 陈信雄
  • 周庆
  • 感动
  • 本刊编辑部
  • 杨涛
  • 汪金涛
  • 缪圣赐
  • 褚晓春
  • 谢笑艳
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 汪浩; 王静; 郑佳喻
    • 摘要: 利用美国联合台风预警中心的热带气旋最佳路径数据集美国国家海洋和大气管理局的扩展重构海表温度数据、、全球海洋数据同化系统的温度盐度数据及美国国家环境预报中心、/国家大气研究中心的再分析资料,分析了1981—2019年南印度洋热带气旋快速增强事件的气候特征和年际变率。结果表明,南印度洋热带气旋快速增强事件产生频率呈现单峰分布,主要产生在每年的12月至次年4月。南印度洋热带气旋增强事件的产生位置呈带状分布,其中3个高值中心分别位于马达加斯加岛东北海域、南印度洋中部海域和澳大利亚西北海域,这主要是由于热带气旋热潜和垂直风切变两个大尺度环境变量决定的。年际变率方面,厄尔尼诺-南方涛动对南印度洋热带气旋增强事件产生频率的调制作用是不对称的,厄尔尼诺年与拉尼娜年南印度洋热带气旋快速增强事件均减少,但使其减少的物理机制不同。厄尔尼诺年,热带气旋快速增强事件减少主要是较高的垂直风切变造成的;拉尼娜年,热带气旋快速增强事件减少主要是由于热带气旋热潜的降低,而海表温度、垂直风切变和相对湿度也存在一定贡献。
    • 董岳; 滕辉; 邱云; 林新宇
    • 摘要: 本文主要利用1958–2016年GECCO2等资料通过超前/滞后相关分析方法,分析了南印度洋海表温度距平(SSTA)冬季-冬季重现的时空特征,并探讨了海洋和大气强迫对其形成的贡献。结果显示,SSTA冬季-冬季重现主要发生在南印度洋15°S以南海域,特别是在马达加斯加岛至澳大利亚西南部之间的海域(15°~45°S,70°~100°E)重现信号最为显著。重现信号除了主要发生在次年冬季外,在部分海域重现信号发生较早,可在次年秋季发生并持续至随后的冬季。进一步分析表明,混合层深度冬深夏浅的变化(即海洋重现机制)是研究海域SSTA冬季重现的主因。另外,在马达加斯加岛南部海域和澳大利亚西南部海域海面净热通量对SSTA的重现也有直接的贡献。
    • 谢笑艳; 汪金涛; 陈新军; 陈丕茂
    • 摘要: 印度洋金枪鱼延绳钓渔业是我国远洋渔业的重要组成部分,海洋不同深度的水温影响到长鳍金枪鱼(Thun-nus alalunga)延绳钓渔获率.文章利用2008-2017年延绳钓生产作业数据,并结合Argo浮标水温数据,采用广义加性模型(Generalized additive model,GAM)分析长鳍金枪鱼空间分布与不同深度水温之间的关系.结果 表明,海表面(0 m)、200和400m3个水层的温度显著影响长鳍金枪鱼的空间分布,最优的GAM模型对渔获率(单位捕捞努力量渔获量,Catch per unit effort,CPUE)的方差解释率为53.3%,模型拟合的决定系数为0.527.长鳍金枪鱼渔获率与所选取的3个水层温度均呈非线性关系,高渔获区集中分布于17~30°C的表层海域,17~20°C的200m层海域,9~15 °C的400m层海域,以及他们的交集海线.文章初步得出了南印度洋长鳍金枪鱼空间分布与水深断面温度的关系,可为指导长鳍金枪鱼的合理生产提供技术支撑.
    • 谢笑艳; 汪金涛; 陈新军; 陈丕茂
    • 摘要: 印度洋金枪鱼延绳钓渔业是我国远洋渔业的重要组成部分,海洋不同深度的水温影响到长鳍金枪鱼(Thunnus alalunga)延绳钓渔获率。文章利用2008—2017年延绳钓生产作业数据,并结合Argo浮标水温数据,采用广义加性模型(Generalized additive model,GAM)分析长鳍金枪鱼空间分布与不同深度水温之间的关系。结果表明,海表面(0 m)、200和400 m 3个水层的温度显著影响长鳍金枪鱼的空间分布,最优的GAM模型对渔获率(单位捕捞努力量渔获量,Catch per unit effort,CPUE)的方差解释率为53.3%,模型拟合的决定系数为0.527。长鳍金枪鱼渔获率与所选取的3个水层温度均呈非线性关系,高渔获区集中分布于17~30°C的表层海域,17~20°C的200 m层海域,9~15°C的400 m层海域,以及他们的交集海线。文章初步得出了南印度洋长鳍金枪鱼空间分布与水深断面温度的关系,可为指导长鳍金枪鱼的合理生产提供技术支撑。
    • 摘要: 88%位于南印度洋的科雄岛被认为是全球最大的国王企鹅栖息地,法国和南非研究人员在分析直升机拍摄照片和卫星图片后发现,自1982年以来,生活在这里的国王企鹅数量锐减了88%,从1982年时约有50万对处于繁殖期,如今仅剩下了约6万对。
    • 高悦
    • 摘要: “西北风,风力7~8级,阵风9级,浪高5~6米……”大洋科考作业区的天气预报让科考队员手心一阵阵发凉。自起航以来,“大洋一号”科考船在西南印度洋作业区已经多次遭遇强冷空气的“侵扰”。只好耐心等待天气好转,再返回作业区……
    • 姜文强; 于翀涵; 林桐雨; 杨超
    • 摘要: 2017年12月至2018年8月,来自中国地质大学(北京)的3位老师和12名大学生作为参航科考人员,参与了中国大洋49航次在西南印度洋多金属硫化物勘探合同区的科考任务。整个航次由大洋协会领导,国家海洋局第二研究所负责组织和实施,浙江太和公司负责海上行驶和船舶安全,沈阳自动化研究所负责潜龙二号的使用,以及42家合作单位272人参航。在考察过程中,同学们有机会认识到四种大洋科考的神兵利器。
    • 摘要: 2018年8月12日上午,"向阳红10"科考船载着中国大洋49航次科考队员已停靠浙江舟山码头。本航次科考自2017年12月6日从舟山起航以来,历时250天、航程29821海里,在西南印度洋合同区硫化物勘探、慢速扩张卡尔斯伯格脊构造演化和热液系统调查、印度洋微塑料污染调查等方面取得了五大成果。中国大洋49航次科考由自然资源部所属第二海洋研究所组织实施,本航次分5个航段执行.
    • 胡冬; 陈希; 毛科峰; 李妍; 张守业; 洪森
    • 摘要: 南印度洋是海洋中尺度涡的多发区域.本文利用卫星高度计资料及Argo浮标资料,对南印度洋(10°~35°S,50°~120°E)区域中尺度涡的分布、表观特征等进行了统计分析,采用合成方法,构建了该区域中尺度涡的三维温盐结构.结果表明,涡旋频率呈明显的纬向带状分布,在18°~30°S存在一个明显的涡旋频率带状高值区;涡旋半径具有由南至北逐渐增大的趋势;长周期涡旋在其生命周期内,半径、涡动能、涡能量密度、涡度等性质均经历了先增大而后减小的过程;涡旋以西向运动为主,在经向上移动距离较小,长周期气旋(反气旋)涡具有明显的偏向极地(赤道)移动的倾向;涡旋平均移动速度为5.9 cm/s,速度大小大致沿纬向呈带状分布.在混合层以下,气旋涡(反气旋涡)内部分别呈现明显的温度负(正)异常,且分别存在两个位温负(正)异常的冷(暖)核结构;气旋涡(反气旋涡)整体上呈现"正—负"("负—正")上下层相反的盐度异常结构.中尺度涡对温盐的平均影响深度可达1000×104 Pa以上.%The South Indian Ocean is a region abundant of mesoscale eddies.We analyzed statistical characteristics of mesoscale eddies in the South Indian Ocean(10°—35°S,50°—120°E)based on merged satellite altimetry data as well as Argo profile data.The results show that eddy frequency is distinctly high in the band area between 18°—30°S;eddy radius tend to increase from the south the north;the radius,eddy kinetic energy,energy intensity and vorticity of long-lived eddies firstly increased and then decreased as eddies evaluate during their lifespans.Most ed-dies propagate westward while their meridional movement is not significant and long-lived cyclonic eddies (CEs) and anticyclonic eddies (AEs)have poleward (equatorward)deflections,respectively.The mean propagation speed of eddies is 5.9 cm/s and the magnitude present a feature of zonal distribution.Under the mixing layer,CE (AE) represent consistent negative (positive)temperature anomaly and there exist two cold (warn)cores with negative (positive)temperature anomaly,respectively.The salinity structure of CE presented as 'positive-negative'salinity anomaly structure,while it is opposite for AE.Eddies'influence on temperature and salinity could reach more than 1000×104 Pa.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号