Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря
Дана оценка квазипериодических свойств временной изменчивости индекса Североатлантического колебания на междесятилетних и межгодовых масштабах. С помощью методов цифровой фильтрации и вейвлет-анализа показано существование в этой изменчивости группы устойчивых колебаний с периодами, близкими к 140–1...
Збережено в:
Дата: | 2014 |
---|---|
Автори: | , , , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2014
|
Назва видання: | Доповіді НАН України |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87956 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря / В.Н. Еремеев, А.Н. Жуков, О.Н. Мельникова, А.А. Сизов, А.М. Чухарев // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 7. — С. 102-108. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-87956 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-879562015-11-02T03:01:55Z Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря Еремеев, В.Н. Жуков, А.Н. Мельникова, О.Н. Сизов, А.А. Чухарев, А.М. Науки про Землю Дана оценка квазипериодических свойств временной изменчивости индекса Североатлантического колебания на междесятилетних и межгодовых масштабах. С помощью методов цифровой фильтрации и вейвлет-анализа показано существование в этой изменчивости группы устойчивых колебаний с периодами, близкими к 140–150, 60–80, ~40, 20–25 и 7–9 годам. По данным ре-анализа NCEP/NCAR показаны изменения, происходящие в структуре поля приземного ветра Черного моря в соответствии с полупериодами ~60–80-летних колебаний. Дана оцiнка квазiперiодичних властивостей тимчасової мiнливостi iндексу Пiвнiчноатлантичного коливання на мiждесятирiчних i мiжрiчних масштабах. За допомогою методiв цифрової фiльтрацiї i вейвлет-аналiзу показано iснування в цiй мiнливостi групи стiйких коливань з перiодами, близькими до 140–150, 60–80, ~40, 20–25 i 7–9 рокiв. За даними ре-аналiзу NCEP/NCAR показанi змiни, що вiдбуваються в структурi поля приземного вiтру Чорного моря вiдповiдно до пiвперiодiв ~60–80-рiчних коливань. Quasiperiodic features of the North Atlantic Oscillation temporal variability on interdecadal and interannual scales are assessed. The existence of a group of stable fluctuations with periods close to 140–150, 60–80, ~40, 20–25, and 7–9 years using the time series analysis methods of digital filtration and the wavelet analyses is shown. Based on the NCEP/NCAR re-analysis, the changes in the structure of the Black Sea near-surface wind field occurring in accordance with half-cycles of ~60–80 year fluctuations are shown. 2014 Article Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря / В.Н. Еремеев, А.Н. Жуков, О.Н. Мельникова, А.А. Сизов, А.М. Чухарев // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 7. — С. 102-108. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. 1025-6415 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87956 551.513+551.553.4+519.246.8 ru Доповіді НАН України Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
topic |
Науки про Землю Науки про Землю |
spellingShingle |
Науки про Землю Науки про Землю Еремеев, В.Н. Жуков, А.Н. Мельникова, О.Н. Сизов, А.А. Чухарев, А.М. Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря Доповіді НАН України |
description |
Дана оценка квазипериодических свойств временной изменчивости индекса Североатлантического колебания на междесятилетних и межгодовых масштабах. С помощью методов цифровой фильтрации и вейвлет-анализа показано существование в этой изменчивости группы устойчивых колебаний с периодами, близкими к 140–150, 60–80, ~40, 20–25 и 7–9 годам. По данным ре-анализа NCEP/NCAR показаны изменения, происходящие в структуре поля приземного ветра Черного моря в соответствии с полупериодами ~60–80-летних колебаний. |
format |
Article |
author |
Еремеев, В.Н. Жуков, А.Н. Мельникова, О.Н. Сизов, А.А. Чухарев, А.М. |
author_facet |
Еремеев, В.Н. Жуков, А.Н. Мельникова, О.Н. Сизов, А.А. Чухарев, А.М. |
author_sort |
Еремеев, В.Н. |
title |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря |
title_short |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря |
title_full |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря |
title_fullStr |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря |
title_full_unstemmed |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря |
title_sort |
мультимасштабная квазипериодичность индекса cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра черного моря |
publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
publishDate |
2014 |
topic_facet |
Науки про Землю |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87956 |
citation_txt |
Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря / В.Н. Еремеев, А.Н. Жуков, О.Н. Мельникова, А.А. Сизов, А.М. Чухарев // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 7. — С. 102-108. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
series |
Доповіді НАН України |
work_keys_str_mv |
AT eremeevvn mulʹtimasštabnaâkvaziperiodičnostʹindeksaceveroatlantičeskogokolebaniâieevliânienastrukturupolâvetračernogomorâ AT žukovan mulʹtimasštabnaâkvaziperiodičnostʹindeksaceveroatlantičeskogokolebaniâieevliânienastrukturupolâvetračernogomorâ AT melʹnikovaon mulʹtimasštabnaâkvaziperiodičnostʹindeksaceveroatlantičeskogokolebaniâieevliânienastrukturupolâvetračernogomorâ AT sizovaa mulʹtimasštabnaâkvaziperiodičnostʹindeksaceveroatlantičeskogokolebaniâieevliânienastrukturupolâvetračernogomorâ AT čuharevam mulʹtimasštabnaâkvaziperiodičnostʹindeksaceveroatlantičeskogokolebaniâieevliânienastrukturupolâvetračernogomorâ |
first_indexed |
2025-07-06T15:35:51Z |
last_indexed |
2025-07-06T15:35:51Z |
_version_ |
1836912373233876992 |
fulltext |
УДК 551.513+551.553.4+519.246.8
Академик НАН Украины В.Н. Еремеев, А.Н. Жуков,
О.Н. Мельникова, А.А. Сизов, А.М. Чухарев
Мультимасштабная квазипериодичность индекса
Cевероатлантического колебания и ее влияние
на структуру поля ветра Черного моря
Дана оценка квазипериодических свойств временной изменчивости индекса Североат-
лантического колебания на междесятилетних и межгодовых масштабах. С помощью
методов цифровой фильтрации и вейвлет-анализа показано существование в этой из-
менчивости группы устойчивых колебаний с периодами, близкими к 140–150, 60–80, ∼40,
20–25 и 7–9 годам. По данным ре-анализа NCEP/NCAR показаны изменения, происхо-
дящие в структуре поля приземного ветра Черного моря в соответствии с полуперио-
дами ∼60–80-летних колебаний.
Индекс Североатлантического колебания (САК) является суммарным показателем измене-
ния состояния циркуляции атмосферы в средних широтах Северной Атлантики. САК отра-
жает колебание атмосферной массы между ее севером и югом с центрами в районе Исландии
(минимум) и в районе Азорских островов (максимум). Пространственные особенности и вре-
менная изменчивость САК обычно определяются по полю атмосферного давления на уровне
моря (SLP), для которого существует наиболее длительный ряд инструментальных наблю-
дений. Чаще всего индекс САК вычисляется как разность нормированных значений SLP
между близко расположенными станциями Понта-Дельгада (Азорские острова) (или Лис-
сабон, либо Гибралтар) на юге и Рейкьявик (или Стиккисхоульмур, Исландия) на севере [1].
Согласно многочисленным исследованиям, САК в значительной степени определяет по-
году (интенсивность и траектории циклонов, аномалии осадков и приземной температуры
воздуха) в большинстве стран Европы в зимний сезон. Этот индекс можно рассматривать
как меру колебаний процесса выноса теплого и влажного воздуха из Северной Атланти-
ки на территорию Европы. Считается, что тенденции климатических изменений в данном
регионе невозможно правильно объяснить без учета изменчивости этого индекса [1, 2].
Хотя взаимосвязь между центрами действия атмосферы проявляется в течение всего
года, амплитуда колебаний максимальна в зимний сезон, когда атмосфера динамически
наиболее активна [3]. Поэтому, как правило, используются значения индекса, рассчитывае-
мые за зимний сезон с декабря по март. Чаще всего в исследованиях используется такой ряд
значений индекса САК за 1864–2011 гг. — Hurrell DJFM North Atlantic Oscillation (NAO)
Index (Station — Based) [4] (http://climatedataguide.ucar.edu/guidance/hurrell-north-atlantic-
oscillation-nao-index-station-based).
Анализу свойств временной изменчивости индекса САК посвящено большое число на-
учных публикаций, например [2, 4–7]. При этом преобладает несколько точек зрения. Со-
гласно одной из них, ряды этого индекса во всех имеющихся вариантах реализации близки
к шумоподобным сигналам, в лучшем случае к красному шуму [5]. В части других работ
показаны отдельные квазипериодические составляющие изменчивости САК, однако под-
черкнута неустойчивость таких свойств, их существование лишь на отдельных временных
© В. Н. Еремеев, А.Н. Жуков, О.Н. Мельникова, А.А. Сизов, А.М. Чухарев, 2014
102 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, №7
Рис. 1. ВЧ-, НЧ- (штриховая кривая) и СЧ-составляющие ряда индекса САК, выделенные фильтрами (а,
в). Часть спектра ВЧ-составляющей, полученного с помощью полного преобразования Фурье, с периодами
гармоник <40 лет (б ); спектр СЧ-составляющей (г)
отрезках [7]. Более глубокий анализ временной изменчивости САК и других климатических
сигналов с выявлением их амплитудной и других видов модуляции дан, например, в [3].
В предлагаемой работе для изучения временной изменчивости ряда индекса САК ис-
пользовались методы цифровой фильтрации в виде низкочастотных (НЧ) и полосовых
фильтров скользящего среднего (далее фильтры и полосовые фильтры) [8] и вейвлет-ана-
лиза [9]. Высокочастотную (ВЧ) составляющую ряда индекса САК, выделенную фильтром
с периодом 11 лет и сглаженную фильтром с периодом 3 г., демонстрирует рис. 1, а. Из
рисунка видно, что даже отдельная составляющая исходного ряда с периодом ∼7–9 лет,
выделенная с помощью фильтрации, является сложным, композиционным сигналом, имею-
щим амплитудную модуляцию. Приведенный спектр это подтверждает (см. б ). Именно эта
композиционность и данного сигнала, и ряда индекса САК в целом, его модулированность
по средним (СЧ) и низким частотам является основной причиной, по которой примене-
ние вейвлет-анализа, так как это было сделано в [7], не дает для ряда индекса САК и его
отдельных спектральных составляющих устойчивой картины квазипериодической измен-
чивости.
На рис. 1, в показан несглаженный сигнал с периодом ∼25–35 лет, чтобы продемон-
стрировать, как влияет процедура фильтрации на амплитуду результирующих сигналов.
Он был выделен из исходного ряда полосовым фильтром в диапазоне 15–25 лет. Одновре-
менно, он же показан после сглаживания фильтром с периодом 9 лет (штриховая кривая).
ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, №7 103
Рис. 2. Картина коэффициентов ВП ряда средних зимних (декабрь — март) значений индекса САК за
1864–2011 гг. (а) [4] и рассчитанный по ним глобальный спектр (б ). СЧ- и НЧ-составляющие ряда палео-
реконструкции индекса САК с периодами 60–80 лет и ∼150 лет (штриховая кривая) после фильтрации (в);
спектр СЧ-составляющей (г)
Из рисунка в видно, что в среднем при этом амплитуда уменьшается примерно в два раза.
В спектре сглаженного сигнала (см. г на рис. 1) вклад гармоники с периодом 37 лет больше,
чем гармоники ∼25 лет. Это связано со сложностью разделения сигналов с близкими часто-
тами с помощью цифровых фильтров [8]. Кроме того, штриховой кривой (см. а на рис. 1)
показана НЧ-составляющая ряда индекса САК с периодом ∼60–80 лет, выделенная поло-
совым фильтром в диапазоне 50–70 лет и сглаженная — фильтром с периодом 15 лет. Эта
кривая хорошо совпадает с результатами анализа ряда среднегодовых значений индекса
САК, приведенными в монографии [6].
Возвращаясь к возможности использования в данном случае вейвлет-анализа можно
заметить, что при более корректном подборе его параметров выявить картину квазиперио-
дической изменчивости САК вполне возможно. На рис. 2 показан результат непрерывного
вейвлет-преобразования (ВП) вышеуказанного ряда индекса САК. В качестве материнского
здесь использовался хорошо известный вейвлет Морле (Morlet), поскольку его использова-
ние дает лучшее разрешение по частоте в сравнении с другими вейвлетами [9].
104 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, №7
В картине вейвлет-коэффициентов (см. а на рис. 2) отчетливо проявляются периодич-
ности разных масштабов и нестационарность процесса. Глобальный спектр энергии, кото-
рый является аналогом спектра плотности энергии в гармоническом анализе, иллюстри-
рует б на рис. 2. На нем хорошо заметны колебания с периодами, близкими к 75–77, 40,
23 и 7–8 годам. При этом колебание с периодом ∼23 года менее выражено по сравнению
с тремя другими. В связи с этим заметим, что, скорее всего, и кривая на рис. 1, в — это
результат сочетания двух колебаний с периодами 20–25 и ∼40 лет.
Близкие результаты для анализа межгодовой изменчивости индекса САК с помощью
ВП были приведены в работе [3]. Согласно [3], колебание с периодом ∼60–80 лет однозначно
присутствует в результатах ВП для ряда среднегодовых значений индекса САК и еще пяти
параметров, включая индекс Южного колебания. Причем фазы этого колебания индекса
САК хорошо совпадают с рис. 1, а данного текста.
Доступный в Интернете на сайте NCDC ряд палеореконструкции индекса САК (ftp://
ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/historical/north_atlantic/nao_mon.txt) за ∼350 лет более
продолжителен. Его обработка методами фильтрации для междесятилетних масштабов
также дает близкие результаты. При этом палеоряд за 1658–2001 гг. был дополнен дан-
ными наблюдений с 2002 по 2009 гг. Результаты последовательной фильтрации этого ряда
фильтрами с периодами 60, 50 и 20 лет демонстрирует в на рис. 2. При этом характер-
но, что результирующая кривая кроме ∼60–80-летнего колебания содержит и компоненту
с периодом ∼90 лет. Вторая кривая была получена с помощью фильтров с периодами 60
и 50 лет (см. в). Ее отличительной чертой является наличие почти линейного положитель-
ного тренда на фоне колебания с периодом, близким к 150 годам. Заметим, что в пред-
ставленных на рис. 2 результатах ВП тоже есть слабое колебание с периодом ∼140 лет.
Таким образом, на межгодовых и междесятилетних масштабах результаты анализа измен-
чивости индекса САК с помощью цифровой фильтрации и ВП в основном дают близкие
результаты.
Известно, что Черное море является одним из важнейших звеньев глобальной динами-
ческой системы Северного полушария и наряду со Средиземным морем играет роль клю-
чевого района, отвечающего за перераспределение потоков тепла и вещества на южной
периферии Атлантико-Европейского сектора.
Однако основные механизмы взаимодействия всех факторов, влияющих на погодные
условия в этом регионе, пока полностью не изучены. В частности, не ясна связь измен-
чивости приземного ветра с различными климатообразующими факторами на всех мас-
штабах [10]. Параметры ветрового режима особенно важны для состояния Черного моря,
поскольку ветер непосредственно влияет на такие базовые характеристики, как циркуляция
и перемешивание вод, тепловой и водный баланс.
Квазипериодические крупномасштабные изменения барического поля Атлантико-Евро-
пейского сектора на межгодовых масштабах, индикатором которых является изменчивость
индекса САК, неизбежно приводят к перестройке этого поля и в регионе Черного моря [2].
Такая связь поля ветра Черного моря с изменчивостью САК может быть показана на при-
мере описанной выше его НЧ-составляющей с периодом ∼60–80 лет (см. а на рис. 1).
Проведенный анализ показал, что это колебание доминирует в общей энергетике ряда
индекса САК на протяжении 1864–2011 гг. (см. б на рис. 2). Рис. 3 демонстрирует поля
среднегодовых значений модуля скорости приземного ветра, осредненные за десятилетия,
соответствующие минимальным (см. а на рис. 3) и максимальным (см. б на рис. 3) значе-
ниям этого колебания (см. а на рис. 1).
ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, №7 105
Рис. 3. Среднегодовые поля приземного ветра Черного моря (а, б ) и модуля его скорости (в, г) за 1955–65-й
и 1990–2000 гг. соответственно по данным ре-анализа NCEP/NCAR
Выбор только двух отрезков связан с тем, что самые протяженные по времени ряды дан-
ных ре-анализа ветра NCEP/NCAR [11] ограничены 1948–2012 гг. (http://www.esrl.noaa.gov/
psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml).
Сравнение этих полей с полем среднегодовой скорости ветра за весь период ре-анализа
показывает, что в первом приближении его структура в течение этого времени остается
устойчивой. Она может быть сведена к наличию четырех, чередующихся между собой об-
ластей повышенных и пониженных значений скорости ветра, центры которых располага-
ются примерно на концах линий косого креста, который можно вписать в этот фрагмент
поверхности. В публикации [12] такая структура распределения завихренности напряже-
ния трения ветра над Черным морем была названа квадрупольной. Расположение областей
пониженных значений скорости ветра (<1 м/с) связано преимущественно с северо-западом
(СЗ) и юго-востоком моря (ЮВ). А области повышенных значений скорости ветра (>2 м/с)
располагаются на его северо-востоке (СВ) и юго-западе (ЮЗ).
Таким образом, изменения в структуре поля ветра, связанные с действием НЧ-состав-
ляющей ряда индекса САК с периодом ∼60–80 лет, сводятся к изменениям положения
центров этих областей и их размеров. Так, в период 1955–65-го гг. центры областей по-
вышенных значений скорости ветра сдвигаются над Черным морем навстречу друг другу,
образуя практически над всей его акваторией единую область повышенной скорости ветра,
за исключением крайнего СЗ (см. в на рис. 3). При этом в наиболее ветреном районе у прол.
Босфор среднегодовые значения модуля скорости ветра достигают 3 м/с. Соответственно
на рисунке а видно, что в среднегодовом представлении область максимальных значений
модуля скорости ветра над Черным морем вытянута с СВ на ЮЗ.
При этом на периферии СЗ и ЮВ действуют крупные атмосферные вихри, соответст-
венно антициклон и циклон, описанные в статье [13]. Такая “диагональная”, вытянутая с СВ
106 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, №7
на ЮЗ структура поля ветра над Черным морем с циклонической завихренностью ветра
над ЮВ приводит к усилению Основного черноморского течения и другим известным изме-
нениям в его гидродинамике [12]. В период 1990–2000 гг., напротив, над большей частью
моря в его центре и на востоке сливаются области пониженных значений скорости ветра
(см. г на рис. 3). В этом случае относительно большие скорости ветра наблюдаются только
у западного и восточного побережий моря, а максимальные среднегодовые значения ско-
рости ветра в районе Босфора снижаются до 1,3–1,5 м/с.
В поле ветра в это время центр антициклона смещается на ЮЗ, и он действует над
большей частью акватории Черного моря, на его западе и в центре (см. б на рис. 3). Циклон,
наблюдавшийся в восточной части моря, смещается к Новороссийску и ослабевает. Такая
перестройка структуры поля ветра между полупериодами ∼60–80-летнего колебания ряда
индекса САК формирует противоположные изменения в гидродинамике моря.
Таким образом, согласно выполненным нами исследованиям и данным литературных
публикаций, можно сделать следующие выводы:
в спектральной структуре исследованных рядов индекса САК на межгодовых масшта-
бах доминирует несколько групп устойчивых квазипериодических колебаний. Это колеба-
ния с периодами, близкими к ∼140–150, 60–80, ∼40, 20–25 и 7–9 годам. Суммарный вклад
этих групп колебаний в общую энергетику ряда индекса САК составляет по предваритель-
ной оценке не менее 50–60%;
изменения, происходящие в структуре поля приземного ветра Черного моря по данным
ре-анализа NCEP/NCAR, связанные с полупериодами ∼60–80-летней составляющей коле-
баний индекса САК, проявляются в изменении размеров и расположения центров четырех
областей повышенных и пониженных значений модуля скорости ветра, формирующих квад-
рупольную структуру этого поля.
1. Нестеров Е. С. Североатлантическое колебание: атмосфера и океан. – Москва: Триада Лтд, 2013. –
144 с.
2. Еремеев В.Н., Жуков А.Н., Крашенинникова М.А. и др. Климатическая изменчивость индекса САК
и связанные с ней процессы в верхнем слое Северной Атлантики // Доп. НАН України. – 2012. – № 9. –
С. 94–99.
3. Монин А.С., Сонечкин Д.М. Колебания климата по данным наблюдений: тройной солнечный и дру-
гие циклы. – Москва: Наука, 2005. – 191 с.
4. Hurrell J.W. Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: Regional temperatures and precipitation //
Science. – 1995. – 269, No 5224. – P. 676–679.
5. Fernandez I., Hernandez C.N., Pacheco J.M. Is the North Atlantic Oscillation just a pink noise? //
Phys. A. – 2003. – 323. – P. 705–714.
6. Кляшторин Л.Б., Любушин А.А. Циклические изменения климата и рыбопродуктивности. – Моск-
ва: Изд-во ВНИРО, 2005. – 235 с.
7. Рыбак Е.А., Рыбак О.О. О спектральной структуре САК // Метеорология и гидрология. – 2005. –
№ 3. – С. 69–77.
8. Хэмминг Р. В. Цифровые фильтры / Пер. с англ. – Москва: Недра, 1987. – 221 с.
9. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // Успехи физ. наук. –
1996. – 166, № 11. – С. 1145–1170.
10. Kara A.B., Hurlburt H.E., Wallcraft A. J., Bourassa M.A. Black Sea mixed layer sensitivity to various
wind and thermal forcing products on climatological time scales // J. Climate. – 2005. – 18, No 24. –
P. 5266–5293.
11. Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R. et al. The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project // Bull. Amer.
Meteor. Soc. – 1996. – 77. – P. 437–471.
12. Зацепин А.Г., Кременецкий В. В., Поярков С. Г. и др. Влияние поля ветра на динамику вод Черного
моря // Комплексные исследования северо-восточной части Черного моря / Под ред. А. Г. Зацепина,
М.В. Флинта. – Москва: Наука, 2002. – С. 91–105.
ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2014, №7 107
13. Ефимов В.В., Анисимов А. Е. Климатические характеристики изменчивости поля ветра в Черно-
морском регионе – численный ре-анализ региональной атмосферной циркуляции // Изв. РАН. ФАО. –
2011. – 47, № 3. – С. 1–13.
Поступило в редакцию 14.02.2014Морской гидрофизический институт
НАН Украины, Севастополь
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Академiк НАН України В.М. Єремєєв, О. М. Жуков, О.М. Мельникова,
А.О. Сизов, О.М. Чухарев
Мультимасштабна квазiперiодичнiсть iндексу Пiвнiчноатлантичного
коливання та її вплив на структуру поля вiтру Чорного моря
Дана оцiнка квазiперiодичних властивостей тимчасової мiнливостi iндексу Пiвнiчноатлан-
тичного коливання на мiждесятирiчних i мiжрiчних масштабах. За допомогою методiв
цифрової фiльтрацiї i вейвлет-аналiзу показано iснування в цiй мiнливостi групи стiйких
коливань з перiодами, близькими до 140–150, 60–80, ∼40, 20–25 i 7–9 рокiв. За даними ре-ана-
лiзу NCEP/NCAR показанi змiни, що вiдбуваються в структурi поля приземного вiтру
Чорного моря вiдповiдно до пiвперiодiв ∼60–80-рiчних коливань.
Academician of the NAS of Ukraine V.N. Eremeev, A.N. Zhukov,
O.N. Melnikova, A.A. Sizov, A. M. Chukraev
Multiscale quasiperiodicity of the NAO index and its influence on the
structure of the Black Sea wind field
Quasiperiodic features of the North Atlantic Oscillation temporal variability on interdecadal and
interannual scales are assessed. The existence of a group of stable fluctuations with periods close
to 140–150, 60–80, ∼40, 20–25, and 7–9 years using the time series analysis methods of digital
filtration and the wavelet analyses is shown. Based on the NCEP/NCAR re-analysis, the changes
in the structure of the Black Sea near-surface wind field occurring in accordance with half-cycles
of ∼60–80 year fluctuations are shown.
108 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, №7
|