تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,502 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,118,597 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,224,652 |
ارزیابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد ویژگیهای امواج گرانی–لختی | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 15، دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 525-533 اصل مقاله (1.2 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2015.54752 | ||
نویسندگان | ||
مژگان امیرامجدی1؛ محمد میرزائی* 2؛ علیرضا محب الحجه3 | ||
1دانشجوی دکتری هواشناسی، گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران | ||
2استادیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران | ||
3دانشیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در این پژوهش، قابلیتها و محدودیتهای استفاده از پارامترهای استوکس در برآورد ویژگیهای امواج گرانی–لختی طی یک رخداد موج بر روی ایران بررسی شد. نتایج نشان داد پارامترهای استوکس بهطور مستقیمنمیتواند بخش بالابسامد امواج گرانی–لختی را آشکار کند. همچنین اثر باد زمینه، مانع از برآورد دقیق از جهتگیری افقی انتشار امواج میشود. از طرف دیگر ماهیت این روش قادر به تمایز جهت انتشار شرقسو (شمالسو) و غربسو(جنوبسو) و همچنین انتشار بالاسو و پایینسوی انرژی نیست. از این رو با توجه به تحلیلهای اولیه لازم است استفاده از روشهای دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. کاربست طیف چرخشی در این زمینه نتایج قابل قبولی در بردارد و نشان میدهد که در رخداد موردمطالعه، انتشار بالاسوی انرژی در پوشنسپهر و بهخصوص در وردسپهر، بر انتشار پایینسوی آن غالب است. این در حالی است کهاستفاده از پارامترهای استوکس در محاسبۀ طیف چرخشی در مقایسه با روش متعارف این محاسبات، موجب کاهش محاسبات و خطای ناشی از استفادۀ مکرر از تبدیل فوریه میشود. برآورد انرژی جنبشی و پتانسیل حاصل از پریشیدگی میدانهای دما و باد، گویای وجود چشمۀبزرگ تولید امواج گرانی–لختی در وردسپهر است که با نتایج شبیهسازی عددی در پژوهشهای پیشینِ این رخداد، سازگار بوده و تأییدی بر نتایج کاربست طیف چرخشی در این پژوهش است. | ||
کلیدواژهها | ||
امواج گرانی-لختی؛ پارامترهای استوکس؛ تحلیل موجک؛ طیف چرخشی | ||
مراجع | ||
امیرامجدی، م.، محبالحجه، ع.، میرزائی، م.، ۱۳۹۳ الف، شبیهسازی عددی امواج گرانی–لختی با استفاده از مدل WRF: مطالعۀ موردی بر روی ایران، مجلۀ فیزیک زمین و فضا، (۱)۴۰، ۱۶۶-۱۴۹. امیرامجدی، م.، محبالحجه، ع.، میرزائی، م.،۱۳۹۳ ب، عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی–لختی در یک بررسی موردی روی ایران، مجلۀ ژئوفیزیک ایران، (۱)۸، ۳۲-۱۳. Eckermann, S. and Vincent, R., 1989, Falling sphere observations of gravity waves motions in the upper stratosphere over Australia, Pure Appl. Geophys.,130, 509–532. Eckermann, S. D., 1996, Hodographic analysis of gravity waves: Relationships among Stokes parameters, rotary spectra, and cross-spectral methods, J. Geophys. Res., 101, 19169–19174. Lue, H. Y., Kuo, F. S., 2012, Comparative studies of methods of obtaining AGW's propagation properties, Ann. Geophys., 30, 557–570. Lue, H. Y., Kuo, F. S., Fukao, S., and Nakamura, T., 2013, Studies of gravity wave propagation in the mesosphere observed by MU radar, Ann. Geophys., 31, 845–858. Plougonven, R., Teitelbaum, H. and Zeitlin, V., 2003, Inertia–gravity wave generation by the tropospheric midlatitude jet as given by the Fronts and Atlantic Storm-Track Experiment radiosoundings, J. Geophys. Res., 108, 4686, doi: 10.1029/2003GL017716. Serafimovich, A., Hoffmann, P., Peters, D., and Lehmann, V., 2005, Investigation of inertia-gravity waves in the upper troposphere/lower stratosphere over Northern Germany observed with collocated VHF/UHF radars, Atmos. Chem. Phys., 5, 295–310. Spiga, A., Teitelbaum, H., and Zeitlin, V., 2008, Identification of the sources of inertia-gravity waves in the Andes Cordillera region, Ann. Geophys., 26, 2551–2568. Torrence, C. and Compo, G. P., 1998, A practical guide to wavelet analysis, B. Am. Meteorol. Soc., 79, 61–78. Vincent, R. and Fritts, D., 1987: A climatology of gravity wave motions in the mesopause region at Adelaide, Australia, J. Atmos. Sci., 44, 748–760. Zhang, F., Wang, S., and Plougonven, R., 2004, Uncertainties in using the hodograph method to retrieve gravity wave characteristics from individual soundings, Geophys. Res. Lett. , 31, L11110. Zülicke, C., and Peters, D. H. W., 2006, Simulation of inertia–gravity waves in a poleward breaking Rossby wave, J. Atmos. Sci., 63, (12), 3253–3276. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,472 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,248 |