Статистический анализ термохалинных полей Черного моря по данным буев-профилемеров Argo

В. Н. Белокопытов, А. В. Багаев

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Аннотация

Выполнено исследование пространственно-временной изменчивости термохалинной структуры верхнего 300-метрового слоя Черного моря с использованием метода разложения по эмпирическим ортогональным функциям (ЭОФ) по данным буев-профилемеров Argo за период 2002 – 2012 гг. Показано, что около 80% дисперсии температуры и около 90% солености описываются тремя первыми вертикальными модами ЭОФ. Обсуждаются вопросы интерпретации отдельных мод ЭОФ и их связь с гидрологической структурой моря. Высказано предположение о горизонтальной анизотропии процессов формирования холодного промежуточного слоя (ХПС) в Черном море, проявляющееся в том, что изопикническое стекание холодных вод из центральной части моря к периферии происходит в виде отдельных струй.

Ключевые слова

термохалинная структура Черного моря, буи-профилемеры Argo, эмпирические ортогональные функции, холодный промежуточный слой

Для цитирования

Белокопытов В. Н., Багаев А. В. Статистический анализ термохалинных полей Черного моря по данным буев-профилемеров Argo // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2012. № 26, т. 2. С. 128–142. EDN VWSEGD.

Belokopytov, V.M. and Bagaiev, A.V., 2012. Statistical Analysis of the Black Sea Water Temperature and Salinity According with the Data from Argo Floats. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 26(2), pp. 128–142 (in Russian).

Список литературы

  1. Овчинников И.М., Попов Ю.И. Формирование холодного промежуточного слоя в Черном море // Океанология. – 1987. – Том 27, № 5. – С. 739-746.
  2. Stefanov A., Palazov A., Slabakova V. WEB publishing of ARGO float data from the Black Sea // Drivers, pressures, state, impacts, response and recovery indicators towards better governance of the Black Sea environmental protection. Abstracts of 3-rd bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project joint conference. – Odessa: Ukrainian scientific centre of the ecology of sea, 2011. – P. 108.
  3. Мизюк А.И., Кныш В.В., Коротаев Г.К. Методика восстановления гидрофизических полей Черного моря в период 2007 – 2008 гг. на основе ассимиляции в модели данных измерений буев-профилемеров // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. (Оперативная океанография). – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2011. – Вып. 24. – С. 38-53.
  4. Дорофеев В.Л., Коротаев Г.К. Валидация результатов моделирования циркуляции Черного моря на основе данных всплывающих буев // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. (Дистанционное зондирование морских экосистем). – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2004. – Вып. 11. – С. 63-74.
  5. Демышев С.Г., Коротаев Г.К. Численная энергосбалансированная модель бароклинных течений океана с неровным дном на сетке С // Численные модели и результаты калибровочных расчетов течений в Атлантическом океане. – М.: ИВМ РАН. – 1992. – С. 163-231.
  6. Дорофеев В.Л., Коротаев Г.К., Мартынов М.В. и др. Система мониторинга гидрофизических полей Черного моря в квазиоперативном режиме // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. (Дистанционное зондирование морских экосистем). – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2004. – Вып. 11. – С. 9-21.
  7. Багаев А.В., Демышев С.Г., Коротаев Г.К. и др. Сопоставление результатов моделирования термохалинных полей Черного моря с данными буев-профилемеров ARGO // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. (Оперативная океанография). – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2011. – Вып. 24. – С. 78-90.
  8. Fukumori I., Wunsch C. Efficient representation of the North Atlantic hydrographic and chemical distributions // Prog. Oceanogr. – 1991. – Vol. 27, № 1-2. – P. 111-195.
  9. Sparnocchia S., Pinardi N., Demirov E. Multivariate Empirical Orthogonal Function analysis of the upper thermocline structure of the Mediterranean Sea from observations and model simulations // Annales Geophysicae. – 2003. – Vol. 21, № 1. – P. 167-187.
  10. Коротаев Г.К., Еремеев В.Н. Введение в оперативную океанографию Черного моря. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2006. – 382 с.
  11. Poulain P.-M., Barbanti R., Font J. et al. MedArgo: a drifting profiler program in the Mediterranean Sea // Ocean Sci. – 2007. – № 3. – P. 379-395.
  12. UNESCO. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater // UNESCO technical papers in marine science. – 1983. – Vol. 44. – P. 1-55.
  13. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных. – М: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
  14. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.
  15. Иванов В.А., Белокопытов В.Н. Океанография Черного моря. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. – 209 с.
  16. Филлипов Д.М. Циркуляция и структура вод Черного моря. – М.: Наука, 1968. – 136 с.

Файлы

 Полный текст (русский)