当前位置: X-MOL 学术Clim. Change › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
The role of atmospheric circulation patterns in driving recent changes in indices of extreme seasonal precipitation across Arctic Fennoscandia
Climatic Change ( IF 4.8 ) Pub Date : 2020-06-12 , DOI: 10.1007/s10584-020-02747-w
Gareth J. Marshall , Kirsti Jylhä , Sonja Kivinen , Mikko Laapas , Anita Verpe Dyrrdal

Extreme precipitation events (EPEs) have a major impact across Arctic Fennoscandia (AF). Here we examine the spatial variability of seasonal 50-year trends in three EPEs across AF for 1968–2017, using daily precipitation data from 46 meteorological stations, and analyse how these are related to contemporaneous changes in the principal atmospheric circulation patterns that impact AF climate. Positive trends in seasonal wet-day precipitation (PRCPTOT) are widespread across AF in all seasons except autumn. Spring (autumn) has the most widespread negative (positive) trends in consecutive dry days (CDD). There is less seasonal dependence for trends in consecutive wet days (CWDs), but the majority of the stations show an increase. Clear seasonal differences in the circulation pattern that exerted most influence on these AF EPE trends exist. In spring, PRCPTOT and CDD are most affected by the Scandinavian pattern at more than half the stations while it also has a marked influence on CWD. The East Atlantic/Western Russia pattern generally has the greatest influence on the most station EPE trends in summer and autumn, yet has no effect during either spring or winter. In winter, the dominant circulation pattern across AF varies more between the different EPEs, with the North Atlantic Oscillation, Polar/Eurasia and East Atlantic patterns all exerting a major influence. There are distinct geographical distributions to the dominant pattern affecting particular EPEs in some seasons, especially winter, while in others there is no discernible spatial relationship.

中文翻译:

大气环流模式在推动北极芬诺斯坎迪亚极端季节性降水指数近期变化中的作用

极端降水事件 (EPE) 对整个北极芬诺斯坎迪亚 (AF) 产生重大影响。在这里,我们使用来自 46 个气象站的每日降水数据检查了 1968-2017 年 AF 三个 EPE 的季节性 50 年趋势的空间变异性,并分析这些与影响 AF 气候的主要大气环流模式的同期变化之间的关系. 除秋季外,所有季节的季节性湿日降水 (PRCPTOT) 的积极趋势在整个 AF 中都很普遍。春季(秋季)在连续干旱天数 (CDD) 中具有最广泛的负面(正面)趋势。对连续雨天 (CWD) 趋势的季节性依赖性较小,但大多数站点显示出增加。对这些 AF EPE 趋势影响最大的循环模式存在明显的季节性差异。在春天,PRCPTOT和CDD在一半以上的站点受斯堪的纳维亚模式影响最大,同时对CWD也有显着影响。东大西洋/俄罗斯西部模式通常对夏季和秋季的大多数站点 EPE 趋势影响最大,但在春季或冬季都没有影响。在冬季,AF 的主导环流模式在不同 EPE 之间差异较大,其中北大西洋涛动、极地/欧亚大陆和东大西洋模式都产生了重大影响。在某些季节,尤其是冬季,影响特定 EPE 的主导模式有明显的地理分布,而在其他季节则没有明显的空间关系。东大西洋/俄罗斯西部模式通常对夏季和秋季的大多数站点 EPE 趋势影响最大,但在春季或冬季都没有影响。在冬季,AF 的主导环流模式在不同 EPE 之间差异较大,其中北大西洋涛动、极地/欧亚大陆和东大西洋模式都产生了重大影响。在某些季节,尤其是冬季,影响特定 EPE 的主导模式有明显的地理分布,而在其他季节则没有明显的空间关系。东大西洋/俄罗斯西部模式通常对夏季和秋季的大多数站点 EPE 趋势影响最大,但在春季或冬季都没有影响。在冬季,AF 的主导环流模式在不同 EPE 之间差异较大,其中北大西洋涛动、极地/欧亚大陆和东大西洋模式都产生了重大影响。在某些季节,尤其是冬季,影响特定 EPE 的主导模式有明显的地理分布,而在其他季节则没有明显的空间关系。随着北大西洋涛动,极地/欧亚大陆和东大西洋模式都产生了重大影响。在某些季节,尤其是冬季,影响特定 EPE 的主导模式有明显的地理分布,而在其他季节则没有明显的空间关系。随着北大西洋涛动,极地/欧亚大陆和东大西洋模式都产生了重大影响。在某些季节,尤其是冬季,影响特定 EPE 的主导模式有明显的地理分布,而在其他季节则没有明显的空间关系。
更新日期:2020-06-12
down
wechat
bug