摘要: 利用边界八分潮驱动的MITgcm模式,对整个南海海区的内潮进行了数值模拟研究.结果表明:在吕宋海峡出现因内潮引起的强烈等密面起伏,其振幅可以达到30 m;在西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处也出现因内潮引起的小振幅等密面起伏,振幅可达到10 m以上,这表明该两处海域也是南海内潮的可能源地.通过断面分析,验证了西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处均有内潮射线产生.内潮能通量的分析表明,吕宋海峡处大潮期间东传的平均斜压潮能功率为11.4 GW,西传的斜压潮能功率为14.6 GW;在西沙群岛西侧海域,东南方向传播的斜压潮能功率为0.28 GW,西北方向传播的斜压潮能功率为0.08 GW;在西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处海域的斜压潮能通量的量级可达20 kW/m.在南海南部陆架、陆坡坡折处海域,东北方向传播的内潮能通量为0.54 GW.通过分析上述三个典型海域内潮能通量的时间序列发现,第一模态内潮在吕宋海峡的传播相速度可达3.1 m/s,在南海中部的传播速度可达2.2 m/s;在上述三处内潮源地均有高模态内潮产生.
摘要:利用边界八分潮驱动的MITgcm模式,对整个南海海区的内潮进行了数值模拟研究.结果表明:在吕宋海峡出现因内潮引起的强烈等密面起伏,其振幅可以达到30 m;在西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处也出现因内潮引起的小振幅等密面起伏,振幅可达到10 m以上,这表明该两处海域也是南海内潮的可能源地.通过断面分析,验证了西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处均有内潮射线产生.内潮能通量的分析表明,吕宋海峡处大潮期间东传的平均斜压潮能功率为11.4 GW,西传的斜压潮能功率为14.6 GW;在西沙群岛西侧海域,东南方向传播的斜压潮能功率为0.28 GW,西北方向传播的斜压潮能功率为0.08 GW;在西沙群岛西侧海域和南海南部陆架、陆坡坡折处海域的斜压潮能通量的量级可达20 kW/m.在南海南部陆架、陆坡坡折处海域,东北方向传播的内潮能通量为0.54 GW.通过分析上述三个典型海域内潮能通量的时间序列发现,第一模态内潮在吕宋海峡的传播相速度可达3.1 m/s,在南海中部的传播速度可达2.2 m/s;在上述三处内潮源地均有高模态内潮产生.
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