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On the dynamics of interdecadal thermocline depth and sea surface temperature variability in the low to mid-latitude Pacific Ocean

机译:中低纬太平洋年代际跃层深度和海表温度变化的动力学

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摘要

The role of upper ocean dynamics in generating interdecadal sea surface temperature (SST) variations is investigated with the help of the Australian Bureau of Meteorology Research Centre coupled general circulation model (CGCM) and a first baroclinic mode ("shallow-water") ocean model (SWM). An empirical orthogonal function analysis is performed on the lowpass filtered SST and vertically averaged temperature in the upper 300 m anomaly data output from a 100-year CGCM simulation. The dominant mode SST spatial pattern and time variability is consistent with the Interdecadal Pacific Oscillation. The SWM is forced by wind stresses from the CGCM 100-year simulation to investigate the role of oceanic Rossby and Kelvin wave propagation on thermocline depth variations. The SWM produces variability similar to the CGCM interdecadal variability. We conclude that large scale wind forced upper ocean dynamics play a dominant role in generating interdecadal upper ocean temperature variations on decadal and longer timescales.
机译:借助澳大利亚气象局研究中心联合普通环流模型(CGCM)和第一斜压模式(“浅水”)海洋模型,研究了上层海洋动力学在产生年代际海表温度(SST)变化中的作用。 (SWM)。对经过100年CGCM模拟的300 m异常上部数据中的低通滤波SST和垂直平均温度进行经验正交函数分析。优势模式SST空间格局和时间变化与年代际太平洋涛动一致。 SWM由CGCM 100年模拟产生的风应力驱使,以研究海洋Rossby和Kelvin波传播对跃层深度变化的作用。 SWM产生的变异性与CGCM年代际变异性相似。我们得出的结论是,在十年和更长的时间尺度上,大规模风强迫的上层海洋动力学在产生年代际上层海洋温度变化方面起着主导作用。

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