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一开始对波动的认识是基于对最简单的浅水模式,小振幅线性化后的平面波讨论的。
一、重力为恢复力的波动
重力为恢复力的大洋中的波动包括:浅水重力波,Poincare波,Kelvin波等。它们的恢复力都是重力,是一种高频的波动(Kelvin波也可以是低频)。
试想重力为恢复力的几种可能情况:
1. f=0,水平无界 —— 浅水重力波
2. f平面,水平无界 —— Poincare波
3. f平面,水平有界 —— 离散Poinare波,Kelvin波
1. 浅水重力波
没什么好说的,就是跟向池塘里扔个石子的情况一样。重力波波速与水深有关。
2. Poincare波
考虑旋转效应后,就是重力波加旋转的情况。水平有界时,由于波动有边界条件的约束,必然只有离散的模态,即在边界方向满足半波长的整数倍。
3. Kelvin波
水平有界时不仅能产生离散Poincare波,还能在边界上形成Kelvin波。这是由于科氏力的作用使水体向边界堆积,沿边界满足地转平衡,在北半球必然沿传播方向的右手是边界。Kelvin波的传播特点可以用辐合辐散来解释。Kelvin波的特点是传播速度等于浅水重力波波速。
由于赤道为特殊边界(f=0),这种水体的堆积造成赤道上水位变化,根据辐合辐散的特点,Kelvin波向东传播。
二、位涡梯度为恢复力的波动——Rossby波
Rossby波的频散关系可以从准地转位涡方程导出,当没有外力项时,位涡守恒,就是Rossby波。所以位涡守恒是Rossby的传播机制,而位涡梯度的存在是Rossby波产生的必要条件。
当我们考虑地形和海面起伏的影响时(这些都影响位涡),位涡梯度不仅仅是f随纬度的变化(行星涡度梯度),还可以是地形梯度和海面起伏造成的环境涡度梯度。我们都可以把它们叫做beta项。如果流体住有一个沿位涡梯度方向的扰动,由于要位涡守恒,必然会产生相对波度变化,进而引起位相传播。Rossby波的传播方向都是右手位涡增加的方向(包括地形Rossby)。
Rossby波是大洋信息的携带者。通过风场导致Rossby波的产生,Rossby波在传播的过程中携带局地信息传播,而且在传播过程中不断调整大洋的压力场,稳定后,产生大洋环流的基本形态。
在大洋中的东西方向有边界的约束,就会产生Rossby波的Normal Mode。这跟离散Poincare波的产生是一样的情况,都是由于边界的约束,对于自由Rossby波,只能是离散的解。只有风的频率与Normal Mode相同时,会与Rossby波产生共振,从而信号增强,Rossby波传播过程中调整大洋流场。因为,Normal Mode决定海盆调整的时间尺度。
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