近期,自然资源部海洋二所卫星海洋环境监测预警全国重点实验室海洋动力与生态耦合智能预警团队在Climate Dynamics期刊上发表了题为“Rapid intensification of western north pacific tropical cyclones features more concentrated onset for September and slower translation”的研究成果。第一作者为该室硕士研究生田慧超,通讯作者为该室田娣副研究员、张翰研究员,合作者还包括周锋研究员。

快速增强(Rapid Intensification,RI)是热带气旋发展过程中的关键阶段,通常定义为最大持续风速在24小时内增加至少30节。快速增强往往决定了台风最终能够达到的最大强度,也是当前台风强度预报中最具挑战性的科学问题之一。当前关于热带气旋快速强化的研究,大多着眼于其发生频率或强度在经向/纬向的整体偏移(如向极或向岸移动),而对RI事件的空间分布格局(如聚集性等形态特征)缺乏系统的定量刻画。

针对这一问题,研究基于JTWC最佳路径资料,分析了1980–2023年西北太平洋热带气旋RI事件的变化特征。突变检验显示在2000年前后,热带气旋RI的起始位置发生了显著的空间变化,表现为经度变率减少,而纬度变率增加,该特征在9月更为显著。9月,热带气旋RI事件发生频次相对其他月份最高,且其长期增长趋势也高于全年平均。

进一步将研究时段划分为两个时期:1980–2001年(P1)和2002–2023年(P2)。研究显示,P1时期,热带气旋9月的生成位置和RI起始位置在空间上接近,呈现出10°–20°N附近的东西向的带状分布,中心分散且经度空间范围广。P2时期,热带气旋生成位置整体向东移动,而RI起始位置也更加集中并向西北方向偏移了大约5个纬度,最终形成以菲律宾以东海域为核心的集中分布区域(图1)。

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图1. 9月TC生成位置(a-b)与快速增强起始位置(c-d)的空间分布,水平网格分辨率为5°×5°

进一步分析了海洋热力与动力条件对热带气旋生成及快速增强位置演变的影响(图2)。近二十年来,西太平洋暖池持续扩张,26.5℃等温线明显北移,海表温度和热带气旋热势显著升高,为热带气旋生成和快速增强提供了更充足的海洋能量。同时,低垂直风切变区域范围扩大,以及西太平洋副热带高压增强并向西延伸,共同促进了热带气旋生成区域向菲律宾以东暖池海域集中,并影响了快速增强起始位置的空间分布。

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图2. 9月P1与P2的差异(P2-P1,黑点表示p≤0.05),依次为热带气旋热势、海表温度、垂直风切变、相对湿度、500hpa位势高度。

除空间变化外,研究还揭示了一个值得关注的现象:热带气旋从快速增强开始至达到峰值强度阶段的平均移动速度持续减缓(图3)。分析表明,副热带高压演变导致的引导气流减弱,是台风移动变慢的重要原因。较弱的引导气流延长了台风在暖海域上的停留时间,使其能够持续获取海洋热量,从而促进进一步增强和维持高强度状态。

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图3. (a)TC三个生命周期阶段的移动速度。(b)TC生命周期最大强度。其中蓝色圆点表示单个TC峰值强度;红色实线代表年平均值,虚线显示其线性趋势。阴影区域表示±1个标准差。

西北太平洋的快速增强(RI)的空间变异性还受到年际(ENSO)和年代际(PDO)的变化共同调控。P2时期,更频发的La Niña事件和PDO负位相有利于RI位置向西北偏移,并伴随着从RI到峰值阶段的移动速度减慢。

本研究由国家重点研发计划项目(2023YFC3008100)、中央级公益类科研院所基本科研业务费专项资金项目(SOEDZZ2506)、卫星海洋环境监测预警全国重点实验室专项项目(SOEDZZ2532)等资助。

论文引用

1. Tian H, Tian D.*, Zhang H.*, Zhou F. (2026) Rapid intensification of western north pacific tropical cyclones features more concentrated onset for September and slower translation.Climate Dynamics64, 258. https://doi.org/10.1007/s00382-026-08213-0

  • 信息来源:卫星海洋环境监测预警全国重点实验室。

    转载请注明信息来源及海洋知圈编排。

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