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書誌情報
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- 資料種別
- 記事
- タイトル
- 著者・編者
- 松本 淳村上 多喜雄
- 並列タイトル等
- OLRの赤道対称成分による熱帯における対流活動の年変化
- タイトル(掲載誌)
- 気象集誌 : 日本気象学会誌 : journal of the Meteorological Society of Japan / 日本気象学会 編
- 巻号年月日等(掲載誌)
- 78(5) 2000.10
- 掲載巻
- 78
- 掲載号
- 5
- 掲載ページ
- 543~561
- 掲載年月日(W3CDTF)
- 2000-10
- ISSN(掲載誌)
- 0026-1165
- ISSN-L(掲載誌)
- 0026-1165
- 出版事項(掲載誌)
- 東京 : 日本気象学会
- 出版地(国名コード)
- JP
- 本文の言語コード
- eng
- NDLC
- 対象利用者
- 一般
- コレクション(個別)
- 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 学術機関 > 学協会
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 遠隔複写可否(NDL)
- 不可
- 所蔵機関
- 国立国会図書館
- 請求記号
- Z15-110
- 関連情報(国立国会図書館永続的識別子)
- info:ndljp/pid/10611795
- 連携機関・データベース
- 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引
- 書誌ID(NDLBibID)
- 5533838
- 整理区分コード
- 632
- 要約等
- How and why equatorial convections are activated in certain preferred regions during specific times of the calendar year, are investigated utilizing equatorially symmetric OLR data. In the equatorial African and American continents, semiannual variability is predominant with two peaks of convective activities in boreal spring and fall due to the in-situ radiational heating.<br>Over the oceanic regions, the role of in-situ surface heating becomes insignificant and gives place to remote forcings in excitement of equatorial symmetric convections and associated Rossby-Kelvin wind responses within the equatorial duct between about 15°N and 15°S, that are determined by the Rossby deformation radius at the equator. The active convective phase in the equatorial western Pacific (EWP) lasts about five months from November to March in association with a systematic southward migration of the surface pressure trough. When the trough arrives at the equator in November, the zonal as well as meridional down-pressure gradient winds cause significant low-level convergence to enhance convections in EWP. Here, January is the month of most active convections, since southward down-pressure gradient winds become strongest due to equatorward penetration of the winter-time North Pacific high. During boreal winter, EWP corresponds to the updraft leg of the equatorial E-W overturning with wavenumbers 1 to 2. There exists a gigantic season-fixed clockwise phase rotation of low surface pressure across the Indian Ocean and western Pacific, namely, northward along 75°E in spring to summer, eastward at 10°N from summer to fall, southward along 155°E in fall to winter, and westward at 10°S from winter to spring, thus completing an annual journey. As such, equatorial convections in EWP are activated during the fall-winter phase of southward migration.<br>In the equatorial Indian Ocean (EIO), convections are not really activated before and during the South and Southeast Asian summer monsoon (SEAM), since it persistently induces divergent northward down-pressure gradient winds in EIO. Here, the preferred period of active convections differs significantly with different longitudes. Between about 80° to 100°E (EIO<sub>1</sub>), October of the post SEAM season is the month of intensified convections due primarily to the convergence via the so-called β-effect. The winter-time Indian Ocean high, which penetrates equatorward along the Kenya coast, is responsible for causing a substantial west-to-east pressure gradient and convergent equatorial westerlies in EIO<sub>1</sub>. Between about 100° and 120°E (EIO<sub>2</sub>), December represents the peak convective phase under the influence of the northern hemisphere winter monsoon bursting out of Siberia. The role of this winter monsoon system is two fold, i. e.; first, accelerating equartorward down-pressure gradient winds which meridionally converge into regions of heavy convections near Sumatra and Borneo, and second, enhancing the convergence due to the β-effectin association with an increased west-to-east pressure gradient and intensified westerlies along the equator. Equatorial convections in EIO remain inactive during the northward propagation phase of low surface pressure in spring.赤道対称な半旬平均OLRデータを用いて、赤道付近における対流活動の中心域と時期を決定し、対流活動の年変化機構について調べた。赤道アフリカや赤道アメリカの大陸上では、太陽の季節的運行に伴って春と秋に対流活動ピークをもつ半年周期が卓越する。<br>赤道海洋域における積雲活動は、ロスビーの変形半径内(約15°N-15°S)で卓越し、その季節変化は主として変形半径外からの遠隔作用によって支配される。赤道西太平洋(EWP)における対流活発期は11月から翌年の3月である。西部北太平洋の夏のモンスーン(WNPM)に伴うトラフが11月までに赤道に到達すると、気圧場は赤道対称となり、東西および南北方向の気圧傾度に沿って収束が起こる。1月には赤道に向かって張り出してきた北太平洋高気圧の南縁で北よりの風の収束がもっとも強くなり、EWPの最盛期を迎える。冬季のEWPは赤道上における波数1と2の東西循環のエネルギー源となる。地上における低圧部の位相は、季節とともにインド洋-西太平洋にまたがって時計回りに移動する。すなわち、75°Eでは春から夏に北進、10°Nでは夏から秋に東進、155°Eでは秋から冬に南下、さらに10°Sでは冬から春に西進する。EWPにおける対流活動は、南進位相の時に活性化する。<br>東南アジアの夏のモンスーン(SEAM)トラフの南側では、気圧傾度に向かって吹く南風が赤道域に発散をもたらすので、赤道インド洋(EIO)上の夏季の対流活動は比較的弱い。EIOにおける対流活動最盛期は、経度80°-100°E(EIO<sub>1</sub>)と100°-120°E(EIO<sub>2</sub>)とで大きく異なる。EIO<sub>1</sub>における対流活動は、SEAMが終わってから盛んになり、10月が最盛期となる。この原因はインド洋高気圧によってもたらされた赤道上での西高東低の気圧傾度が西風を加速し、いわゆるβ-効果によって収束が起こるためである。一方、EIO<sub>2</sub>ではシベリアからの高気圧の張り出しのために、12月が対流活動最盛期となる。この冬のモンスーンは、EIO<sub>2</sub>上の対流活動に対して二重の効果を及ぼす。まずシベリア高気圧南縁の南シナ海上では、気圧傾度に向かう北よりの風がスマトラやボルネオの対流活動中心域に南北の収束をもたらす。次にアラビア海やベンガル湾へのシベリア高気圧の張り出しは、赤道に沿う西高東低の気圧傾度を増大し、β-効果によって収束をもたらす。地上低圧部の北進位相、すなわち春には、EIO上の対流活動は弱く、西太平洋と対照的である。
- DOI
- 10.2151/jmsj1965.78.5_543
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 連携機関・データベース
- 科学技術振興機構 : J-STAGE
- 要約等
- 赤道対称な半旬平均OLRデータを用いて、赤道付近における対流活動の中心域と時期を決定し、対流活動の年変化機構について調べた。赤道アフリカや赤道アメリカの大陸上では、太陽の季節的運行に伴って春と秋に対流活動ピークをもつ半年周期が卓越する。<br>赤道海洋域における積雲活動は、ロスビーの変形半径内(約15°N-15°S)で卓越し、その季節変化は主として変形半径外からの遠隔作用によって支配される。赤道西太平洋(EWP)における対流活発期は11月から翌年の3月である。西部北太平洋の夏のモンスーン(WNPM)に伴うトラフが11月までに赤道に到達すると、気圧場は赤道対称となり、東西および南北方向の気圧傾度に沿って収束が起こる。1月には赤道に向かって張り出してきた北太平洋高気圧の南縁で北よりの風の収束がもっとも強くなり、EWPの最盛期を迎える。冬季のEWPは赤道上における波数1と2の東西循環のエネルギー源となる。地上における低圧部の位相は、季節とともにインド洋-西太平洋にまたがって時計回りに移動する。すなわち、75°Eでは春から夏に北進、10°Nでは夏から秋に東進、155°Eでは秋から冬に南下、さらに10°Sでは冬から春に西進する。EWPにおける対流活動は、南進位相の時に活性化する。<br>東南アジアの夏のモンスーン(SEAM)トラフの南側では、気圧傾度に向かって吹く南風が赤道域に発散をもたらすので、赤道インド洋(EIO)上の夏季の対流活動は比較的弱い。EIOにおける対流活動最盛期は、経度80°-100°E(EIO<sub>1</sub>)と100°-120°E(EIO<sub>2</sub>)とで大きく異なる。EIO<sub>1</sub>における対流活動は、SEAMが終わってから盛んになり、10月が最盛期となる。この原因はインド洋高気圧によってもたらされた赤道上での西高東低の気圧傾度が西風を加速し、いわゆるβ-効果によって収束が起こるためである。一方、EIO<sub>2</sub>ではシベリアからの高気圧の張り出しのために、12月が対流活動最盛期となる。この冬のモンスーンは、EIO<sub>2</sub>上の対流活動に対して二重の効果を及ぼす。まずシベリア高気圧南縁の南シナ海上では、気圧傾度に向かう北よりの風がスマトラやボルネオの対流活動中心域に南北の収束をもたらす。次にアラビア海やベンガル湾へのシベリア高気圧の張り出しは、赤道に沿う西高東低の気圧傾度を増大し、β-効果によって収束をもたらす。地上低圧部の北進位相、すなわち春には、EIO上の対流活動は弱く、西太平洋と対照的である。
- DOI
- 10.2151/jmsj1965.78.5_543
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 関連情報(URI)
- 参照
- 熱帯降雨観測衛星TRMMを用いたアフリカ大陸熱帯域における雷活動と降水の季節変化Seasonal Migration of Monsoons between the Northern and Southern Hemisphere as Revealed from Equatorially Symmetric and Asymmetric OLR Data.
- 参照
- The Annual Cycle in Equatorial Convection and Sea Surface TemperatureTransition from the Southern to Northern Hemisphere Summer MonsoonThe Monsoon Year—A New Concept of the Climatic Year in the TropicsThe Global Distribution of the Annual and Semiannual Cycles in PrecipitationOn the Annual Cycle in the Tropical Eastern Central PacificAnnual and Interannual Variations in Outgoing Longwave Radiation over the TropicsAnnual Cycle of Equatorial East-West Circulation over the Indian and Pacific OceansNorthern Hemisphere Summer Monsoon Singularities and Climatological Intraseasonal OscillationOn the Annual Cycle of the Tropical Pacific Atmosphere and OceanThe Annual Cycle and Interannual Variability in the Tropical Pacific and Indian Ocean RegionsClimatic Regimes of Tropical Convection and RainfallAn investigation of the Annual Cycle of Convective Activity over the Tropical AmericasSeasonal Cycle Forcing of El Niño-Southern Oscillation in a Global, Coupled Ocean-Atmosphere GCMアジア大陸と西部北太平洋における夏のモンスーンベンガル湾と北東太平洋の夏季モンスーンの差異東南アジアと西部北太平洋における夏のモンスーンの共通点と相違点梅雨と東南アジア・西太平洋モンスーン
- 連携機関・データベース
- 国立情報学研究所 : CiNii Research
- 提供元機関・データベース
- Japan Link Center雑誌記事索引データベース雑誌記事索引データベースCrossref国立国会図書館デジタルコレクションCiNii ArticlesCiNii ArticlesCrossrefCrossref
- 書誌ID(NDLBibID)
- 5533838
- NII論文ID
- 110001807626130007347305