编者语:
“全球变暖和厄尔尼诺-南方涛动频率缩短,这是既定事实。这一趋势直接导致了极端天气事件的“常态化”与“剧烈化”。这意味着我们将面临更为频繁的区域性持续干旱、突发性破坏性洪涝以及破纪录的高温热浪。”
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背景介绍
厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)是地球气候系统中最强大的年际变率信号,它在热带太平洋中东部海表温度的冷暖交替间摆动,牵动着从印度洋、大西洋到南北美洲、澳大利亚乃至东亚的天气与降水格局(图1)。长期以来,气候学界最关心的问题之一是:在全球变暖背景下,厄尔尼诺会变得更强还是更弱?然而,除了“强度”之外,还有一个同样关键却常被忽视的维度——“周期”。厄尔尼诺并非每年都以相同的节奏重复,其冷暖交替的间隔通常在2-8年间波动,这个“心跳节律”的快慢,直接决定了极端天气事件多久发生一次、气候风险如何积累。以往由于气候模式各自独立运行、样本量有限,不同研究组对未来厄尔尼诺周期变化的预测结果分歧很大,始终没有形成共识。
图1. 厄尔尼诺海温示意图
2026年7月1日,夏威夷大学Tomoki Iwakiri和首尔大学Jong-Seong Kug团队在Nature Communications期刊发表了题为"Changes in El Niño–Southern Oscillation and global frequency entrainment"的研究论文,系统性地利用“多模式大样本集合模拟”(覆盖13个气候模式、16组实验、总计约10万模式年的模拟数据)破解了这一谜题。研究发现,未来厄尔尼诺周期存在稳健的缩短趋势,而更引人注目的是:这种周期变化并不会被“锁”在热带太平洋内部,而是会像涟漪一样通过遥相关机制传导至全球其他气候模态,使印度洋偶极子、大西洋尼诺、北美-太平洋涛动等原本各自独立的气候节律都跟着“变调”,作者将这一现象命名为“厄尔尼诺频率牵引”(ENSO frequency entrainment)。
图2. 厄尔尼诺现象
02
图文解析
1.过去千年到未来,厄尔尼诺周期随二氧化碳强迫而改变
这是全文的基石,分五个部分呈现了跨越公元850年到2499年的多套模拟场景。图3a为不同实验设定下大气CO2浓度变化:灰线代表覆盖公元850至2005年的“过去千年模拟”,大气CO2基本恒定,气候波动主要来自火山喷发等自然强迫;黑色线是1850至2014年的历史模拟,红、橙、紫三条线分别对应CMIP6的SSP5-8.5、SSP3-7.0以及CMIP5的RCP8.5这三种未来升温情景;浅蓝线代表一种理想化的“CO2移除”减排情景,即先让CO2以每年1%的速度上升至工业化前水平的四倍,再以同样速率下降。图3b给出了对应的全球平均地表温度(GMST)变化:到21世纪末,不同模式下的升温幅度普遍达到3-6 ℃,其中SSP5-8.5情景升温最剧烈;在减排情景中,GMST会在2140年前后于四倍CO2状态下达到5 ℃峰值,随后随着CO2被移除逐步回落到1℃左右,这为研究“非单调”强迫下的气候响应提供了理想实验场。图3c-3e则用”谱质心”方法度量Niño 3.4区域(170°W-120°W,5°S-5°N)海温异常在2-8年周期带内的主导周期,以此刻画厄尔尼诺的”心跳快慢”,提示未来的气候减排路径本身也可能给厄尔尼诺节律带来意想不到的扰动。
图3. 大规模集合模拟中厄尔尼诺-南方涛动周期性的强迫响应
2.厄尔尼诺周期变化如何"传染"给其他热带气候模态
图3证明了厄尔尼诺自身的周期正在变短,图4则要回答一个更深层的问题:这种变化会不会波及其他区域的气候系统?研究者将7个重要的热带气候模态纳入比较,包括印度洋海盆模态(IOB)、印度洋偶极子(IOD)、热带北大西洋模态(TNA)、北太平洋经向模态(NPMM)、宁格罗尼诺(Ningaloo Niño)、大西洋尼诺以及南太平洋经向模态(SPMM)。结果显示,几乎所有模态都与厄尔尼诺周期变化呈现出统计显著的正相关关系。这证明厄尔尼诺周期的变化非孤立事件,而是通过跨海盆的相互作用,把自己的”节拍”传递给了整个热带气候系统。
图4. 与未来厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)转变相关的热带气候模态的频率同步
3.理论模型证实厄尔尼诺牵着别人走
研究团队引入“扩展充放电振子模型”(XRO)显示(图5),当用GCM的厄尔尼诺周期变化去驱动XRO时,模型重现出的各模态周期变化与GCM原始结果高度吻合,这反映了XRO模型本身在刻画该模态时保真度有限。作为对照,当研究者尝试保留未来气候的耦合参数、但仍用当前气候的厄尔尼诺信号去驱动模型时,这种“周期传染”效应基本消失(所有p值均≥0.2)。这说明,热带气候模态周期的改变,主要是被厄尔尼诺周期变化本身“牵引”出来的,而不是由跨海盆相互作用强度或随机噪声的改变所致。
图5. XRO验证了ENSO驱动的热带气候模态频率卷入
4.频率牵引的全球版图:从热带延伸到中纬度
图6a基于过去千年模拟(即完全由火山、太阳辐照等自然强迫驱动的响应)绘制了相关性地图,结果显示除了热带印度洋和大西洋这些经典的遥相关区域外,频率牵引信号还清晰地延伸到北太平洋的黑潮延伸体海域、西北太平洋、北美西海岸,以及南太平洋中纬度地区;降水方面的信号空间分布相对不那么均匀,但在美洲西海岸、澳大利亚和中东部分地区依然可辨。图6b展示了未来人为强迫情景下(基于多模式大样本)的对应格局,与图6a的自然强迫响应高度相似,并且在南美洲(包括亚马逊地区)和非洲大陆的陆地降水响应更加清晰。这说明无论驱动因素是火山喷发(自然扰动),还是人类排放温室气体导致的持续升温,厄尔尼诺频率牵引的空间足迹都高度吻合已知的厄尔尼诺遥相关影响范围。图6c进一步显示,即便不考虑外部强迫的长期趋势,仅由气候系统内部多年代际自然波动所驱动的厄尔尼诺周期起伏(即集合成员之间的离散度),依然能在相似的全球区域内牵引出周期变化。这表明频率牵引是一种普遍存在的机制,无论驱动源是外部强迫还是内部变率,只要厄尔尼诺周期发生改变,其影响就会沿着既有的遥相关通道扩散至全球。
图6. 由于厄尔尼诺-南方涛动周期性变化,导致海表温度和陆地降水发生全球频率变化
03
总结
该研究利用多模式大样本集合模拟,证实未来全球变暖将使厄尔尼诺的周期性倾向于缩短,并且这种周期变化并非局限于热带太平洋,而是会通过遥相关机制"牵引"印度洋、大西洋乃至中纬度地区众多气候模态的节律同步改变,这一现象被命名为"厄尔尼诺频率牵引"。这一发现为理解未来气候极端事件“多久发生一次”提供了全新的全球视角。
文献信息
Tomoki Iwakiri & Jong-Seong Kug, Changes in El Niño–Southern Oscillation and global frequency entrainment, Nature Communications, 2026, https://doi.org/10.1038/s41467-026-74381-6.
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