厄加勒斯反曲(Agulhas Retroflection,AR)区域是印度洋和大西洋进行水体交换和热量传输的重要通道,此处的热输送过程对印度洋和大西洋的热含量变化有显著的影响。本研究基于高分辨率地球模拟器海洋环流模式(OGCM for the Earth Simulato...厄加勒斯反曲(Agulhas Retroflection,AR)区域是印度洋和大西洋进行水体交换和热量传输的重要通道,此处的热输送过程对印度洋和大西洋的热含量变化有显著的影响。本研究基于高分辨率地球模拟器海洋环流模式(OGCM for the Earth Simulator,OFES)模拟的结果,刻画了1980—2017年AR区域(35.0°S—41.2°S)20.0°E断面上的纬向热输送特征,着重评估了热输送(Q_(H))各项分量的贡献,并探讨了流场变化对Q_(H)的影响。结果表明,气候态下年平均Q_(H)为−0.74 PW(负值表示向西),其中,平均流主导的热输送Q_(MEAN)和非线性过程主导的热输送(Q_(NLR))分别为−0.45 PW和−0.29 PW。流场变化主导的热输送(Q_(VEL))与Q_(H)时间序列相关性最高(r=0.59),方差贡献率高达43.24%。进一步的合成分析结果显示,Q_(VEL)的变化主要受到厄加勒斯流(Agulhas Current,AC)和厄加勒斯回流(Agulhas Return Current,ARC)的经向移动、伸缩和强度变化的调控。当西向的Q_(VEL)较小时,西向AC的减弱幅度大于东向ARC的减弱幅度,使Q_(VEL)整体呈现正异常;而当西向的Q_(VEL)增强时,AC和ARC都有所增强,AC向南拓展、流幅宽度增加,从而使西向Q_(VEL)的量值大于东向,Q_(VEL)整体呈现负异常。此外,本研究采用厄加勒斯反曲点来表征AC-ARC环流系统的位置,比较了反曲点的纬向移动和热输送强弱变化之间的对应关系,结果表明,二者在年代际尺度上存在一定的正相关关系。本研究系统展示了AC-ARC环流系统时空变异与跨洋盆热输送的对应关系,证实AC-ARC的环流位置和结构变化都对热输送过程有重要的调控作用,有助于进一步理解AR区域的环流特征及其潜在的气候效应。展开更多