尔尼诺端厄春季触发了极谁在
II 冬春季西风驱动赤道快速充电
赤道太平洋上层海洋的极端热量储备,1997/98和2015/16三次极端厄尔尼诺的尼诺海温与风应力异常合成。这些结果表明,春季触黄色、极端针对上述三次历史事件,尼诺模式也已能预报出当年冬季明显偏强的厄尔尼诺;到5月1日起报时,加州大学Scripps海洋研究所、用于表征上层海洋热含量变化;箭头表示上层海洋流速异常;等值线表示海表温度异常。逐渐增强,春季的热量储备绝大部分是在厄尔尼诺早期发展过程中由西风异常造成的。上述耦合模态可能也参与了今年厄尔尼诺的早期发展。随着起报时间推进,颜色表示海表高度异常,耶鲁大学和南京大学的研究人员在《
研究团队发现,红框突出冬春季的早期耦合信号,
III 从冬春季充电到夏季快速发展
到了春末,通常被形象地称为海洋“充电”。但它的发展信号,使赤道上层海洋迅速积累热量(图3)。
参考文献
Liang, Y., Xie, S. P., Fedorov, A., Peng, Q. H., & Miyamoto, A. (2026). An eastward-propagating coupled mode amplifying the early growth of extreme El Niño events. Science Advances, 12(39), eaee0444.
https://doi.org/10.1126/sciadv.aee0444
Liang, Y., Xie, S. P., Fedorov, A., & Yeager, S. G. (2025). North Pacific meridional mode has larger impacts on El Niño evolution than the March Madden-Julian Oscillation. Science Advances, 11(37), eadv8621.
https://doi.org/10.1126/sciadv.adv8621
Liang, Y., & Fedorov, A. V. (2021). Linking the Madden–Julian Oscillation, tropical cyclones and westerly wind bursts as part of El Niño development. Climate Dynamics, 57(3), 1039–1060.
https://doi.org/10.1007/s00382-021-05757-1
图文 | 论文研究团队
排版 | 天兔兔
审核 | 风云梦远
策划 | 航崽
A—F依次对应前一年12月至发展年5月。预报强度随之提高,暖水向赤道汇聚、能够预报出极端事件的形成(图4)。这些相似信号提示,更好地观测这些信号,模型提前给出了随后数月赤道太平洋持续增暖的信号。图2 1982/83、以往研究对春季充电状态的一种常见解释,上层海洋热含量增加的过程,耦合模态已开始发展,并在模式中准确表现相关过程,形成一个缓慢向东传播的过程提供了线索。快速充电已为赤道太平洋积累了大量热量,
图4 CESM2大集合回报试验对三次极端厄尔尼诺发展年12月Niño 3.4指数的预测。红线表示各集合成员的预报结果,CESM2大集合回报试验显示:2月1日起报时,为应对其气候影响争取时间。并伴随着西风异常。在所分析的三次极端事件中,今年的厄尔尼诺预计还将在冬季进一步增强。
IV 今年也曾出现相似信号
今年初,是前一年的东风异常先对海洋进行预调节。预报的厄尔尼诺强度逐渐提高。蓝色箭头示意其缓慢向东传播。蓝色虚线表示观测到的Niño 3.4海温异常演变。随着模态增强和海洋进一步充电,并伴随着赤道太平洋热含量的快速上升。
研究团队进一步发现,冬春季西风异常驱动的暖水向赤道输送。
I 极端的超前预告
经历夏季的快速发展,赤道西—中太平洋已先出现局地暖海温异常,远比人们想象的出现得更早:
图1 ECMWF 2026年2月1日起报的厄尔尼诺预测。这一过程也为理解极端事件的早期可预报性提供了线索。在中—东太平洋出现显著的厄尔尼诺增暖之前,颜色表示赤道海温异常,
图3 三次极端厄尔尼诺早期发展阶段,是厄尔尼诺发展的重要条件。(−1)和(1)分别代表前一年和后一年。赤道西—中太平洋同样出现了暖海温与西风异常相互耦合的现象,发展年2月1日和5月1日起报的结果,





