项目名称: 南海深层经向翻转流结构的观测与模拟

项目编号: No.91228202

项目类型: 重大研究计划

立项/批准年度: 2013

项目学科: 天文学、地球科学

项目作者: 王东晓

作者单位: 中国科学院南海海洋研究所

项目金额: 400万元

中文摘要: 南海深海沉积物的搬运、沉积过程以及多金属结核生长速度等与南海深层环流密切相关。然而深海观测面临一系列的技术挑战,深海观测资料极端缺乏;模式结果在上层尚能取得一致,在深层存在根本差异。南海物理海洋研究不能满足海洋地质学等学科的研究需求。 南海经向翻转流(MOC)的上升和下沉分支是驱动南海深层环流的主要驱动源之一。南海深层MOC对于刻画南海深层环流特征具有很好的指示作用。本项目以南海深层MOC和深层环流为研究对象,围绕与MOC强度密切相关的吕宋海峡深海瀑布(Overflow)、南海强混合以及主要分支流系,利用走航和定点潜标观测手段,结合化学和同位素示踪方法开展观测研究;并运用HYCOM和ROMS模式针对南海复杂地形和强混合率进行改进,运用颗粒示踪手段,对南海深层环流进行研究。通过本项目的研究,将较大提高对南海深海MOC和深层环流输运特征的认识,推动南海深海过程研究的发展。

中文关键词: 南海经向翻转;地形斜压联合效应;深层涡旋;地形Rossby波;

英文摘要: The South China Sea (SCS) deep-sea sediment transport, deposition process as well as polymetallic nodules growth rate are closely related to the deep circulation in the SCS. However, deep-sea observation confronts a series of technical challenge, e.g. the extreme lack of deep-sea observation data, the differences among model simulations and etc, which means that physical oceanography research in the SCS currently can not meet the research needs of the marine geology and other disciplines. The rising and sinking branch of meridional overturning circulation (MOC) are one of the main sources to drive the deep circulation in the SCS. The project mainly investigates the MOC and deep-sea circulation, emphasizing Luzon strait deep-sea outflow, which is closely related to the MOC intensity, ocean mixing and other major branches. Main methods applied in this study include ADCP and mooring observations, chemical and isotopic tracer method, HYCOM and ROMS (modified based on complicate topography and strong mixing rate in the SCS) and particle tracer method. The achievement of this project will help enhance our knowledge of the SCS MOC and deep-sea circulation transport characteristics and promote the SCS deep-sea process studies.

英文关键词: SCSMOC;Joint Effect of Baroclinicity and Relief;Deep eddies;Topographic Rossby wave;

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