ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ЧислСнноС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΠ· ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры ΠΈ Π΅Π΅ низкочастотной измСнчивости

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° прСслСдуСт нСсколько Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ всСх ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°-Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ срСднСС состояниС ΠΈ ΡΡ‚атистику измСнчивости. Вторая Ρ†Π΅Π»ΡŒ, тСсно связанная с ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ, состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… СстСствСнных ΠΈ Π°Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… воздСйствий, Π²Π½Π΅Π³ΠΏΠ½ΠΈΡ…… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ЧислСнноС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΠ· ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры ΠΈ Π΅Π΅ низкочастотной измСнчивости (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры Π˜Π’Πœ
    • 1. 1. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°
      • 1. 1. 1. Π”ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ уравнСния
      • 1. 1. 2. ΠšΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎ-разностная аппроксимация
      • 1. 1. 3. Π“ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ диффузия
    • 1. 2. Радиация
      • 1. 2. 1. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ облачности
      • 1. 2. 2. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅
      • 1. 2. 3. Π‘ΠΎΠ»Π½Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°Π³Ρ€Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠ΅
    • 1. 3. ΠšΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ†ΠΈΡ
      • 1. 3. 1. ΠšΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ приспособлСниС
      • 1. 3. 2. Глубокая конвСкция
      • 1. 3. 3. МСлкая конвСкция
      • 1. 3. 4. ΠšΡ€ΡƒΠΏΠ½ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½Π°Ρ кондСнсация ΠΈ ΠΈΡΠΏΠ°Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ крупномасгптабных осадков
    • 1. 4. ΠŸΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ слой атмосфСры
      • 1. 4. 1. Π‘Π»ΠΎΠΉ постоянных ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²
      • 1. 4. 2. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ слой. Π’Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ диффузия
    • 1. 5. Π“Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ сопротивлСниС
      • 1. 5. 1. ΠžΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ сопротивлСниС
      • 1. 5. 2. НСорографичСскоС Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ сопротивлСниС
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. ВоспроизвСдСниС ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° модСлями
  • ОЦА Π˜Π’Πœ
    • 2. 1. УчастиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ОЦА Π˜Π’Πœ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅ АМ1Π  II
    • 2. 2. ΠšΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ тропосфСры, стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ 72 2.2.1 Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ состояниС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ тропосфСры, стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹
      • 2. 2. 2. ЧислСнныС экспСримСнты ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ наблюдСний
      • 2. 2. 3. ΠšΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
      • 2. 2. 4. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»Π½
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. ΠŸΡƒΡ‚ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ систСматичСских ошибок ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
    • 3. 1. ВлияниС ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Ρ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
      • 3. 1. 1. Настройка ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
      • 3. 1. 2. ΠœΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡ расчёта ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½ΠΎΠΉ облачности
    • 3. 2. ВлияниС измСнСния Π³ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ процСссов Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ обш-Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры
    • 4. 1. О ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ описания процСссов Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ
    • 4. 2. ВСпловлагопСрСнос Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅
    • 4. 3. Π Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΡΠΏΠ°Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΡΡƒΡˆΠΈ
    • 4. 4. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²Π»Π°Π³ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ Π² Π°Π²Ρ‚ΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΌ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅
    • 4. 5. Π’ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ ΠΎΠ±ΠΏΠ΄Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. ЧислСнная модСль совмСстной циркуляции глобальной атмосфСры ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°
    • 5. 1. МодСль Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°
    • 5. 2. ВоспроизвСдСниС срСднСго состояния ΠΈ Π­Π»ΡŒ-Ниньо Π² ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ атмосфСры ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°
      • 5. 2. 1. ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠ΅ описаниС совмСстной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
      • 5. 2. 2. ВоспроизвСдСниС срСднСго состояния ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°
      • 5. 2. 3. МСТгодовая ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. МСТгодовая ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ индийского муссона ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 6. 1. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ индийского муссона ΠΊ Π­Π»ΡŒ-Ниньо 1979−1998 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π½ΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры Π˜Π’Πœ
    • 6. 2. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ индийского муссона ΠΎΡ‚ ΡΠ½Π΅Π³ΠΎΠ·Π°ΠΏΠ°ΡΠ° ΠΈ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ вСсной
  • Π“Π»Π°Π²Π° 7. Π”ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΠ· ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ наблюдаСмого Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° соврСмСнного ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°
    • 7. 1. Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅Π³ΠΎ потСплСния Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π΄Π²Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΠΈΠ»Π΅Ρ‚ΠΈΠ΅
      • 7. 1. 1. Π—ΠΈΠΌΠ½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹
      • 7. 1. 2. ВоспроизвСдСниС Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
      • 7. 1. 3. Π’ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ циркуляции Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠ΅ΠΉ содСрТания ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°
    • 7. 2. О ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ низкочастотной измСнчивости атмосфСрной циркуляции Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ
    • 7. 3. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ измСнСнию ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π°
      • 7. 3. 1. ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… наблюдСний ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² числСнного модСлирования
      • 7. 3. 2. МодСль, числСнныС экспСримСнты ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ наблюдСний
      • 7. 3. 3. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ числСнного модСлирования
      • 7. 3. 4. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² числСнных экспСримСнтов

ЧислСнныС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ — ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… инструмСнтов исслСдования ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя Π² ΠΌΠΈΡ€Π΅ сущСствуСт Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 50 ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры (ОЦА), ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… для модСлирования ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ Π΄Π²ΡƒΡ… дСсятков совмСстных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. МодСли ОЦА основаны Π½Π° Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΡƒΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ атмосфСры. Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ соврСмСнных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ОЦА являСтся ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ пространствСнного Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²ΡΡ‘ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΡƒΡ‡Ρ‘Ρ‚ процСссов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ составляСт сСйчас нСсколько сотСн, ΠΈΠ»ΠΈ, Π² Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΌ случаС, нСсколько дСсятков ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ². ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽ-Ρ‰ΠΈΠ΅ процСссы ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π± мСньший, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ процСссы Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ описаны Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ… явно ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ. Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ, основными Π±Π»ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ОЦА ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅. Π’ Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠΈΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ уравнСния Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ атмосфСры ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎ-разностным, ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ»Π°Π³Ρ€Π°Π½ΠΆΠ΅Π²Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π°, ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΡ‹ приповСрхностной турбулСнтности ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя. Для расчСта ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π° ΠΈ Π²Π»Π°Π³ΠΈ с ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΡΡƒΡˆΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ парамСтризация процСссов Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности. Π’ Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ†ΠΈΠΈ парамСтризуСтся Π²Ρ‹ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π»Π°Π³ΠΈ ΠΈΠ· Π°Ρ‚мосфСры ΠΈ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ пСрСраспрСдСлСниС Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π°. НаконСц, процСссы, связанныС с Ρ€Π°ΡΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³Ρ€Π°Π²Ρ€Ρ…Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»Π½, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π±Π»ΠΎΠΊΠ΅ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сопротивлСния. Π Π°Π·Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ составлСнии этих Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ², ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ.

Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° прСслСдуСт нСсколько Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ всСх ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°-Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ срСднСС состояниС ΠΈ ΡΡ‚атистику измСнчивости. Вторая Ρ†Π΅Π»ΡŒ, тСсно связанная с ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ, состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… СстСствСнных ΠΈ Π°Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… воздСйствий, Π²Π½Π΅Π³ΠΏΠ½ΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π°Ρ‚мосфСрС. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ воздСйствиями ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ содСрТания углСкислого Π³Π°Π·Π°, ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² ΡΡ‚ратосфСрС ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡƒΠ»ΡŒΡ„Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Ρ‚ропосфСрС. К ΡΠ°ΠΌΡ‹ΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ СстСствСнным внСшним воздСйствиям ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ отнСсти, Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, явлСниС Эль-Ниньо. ΠŸΡ€ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΠΈ СстСствСнно Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ вопрос ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ трСбованиям Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡ‚ΡŒ модСль, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ измСнСния ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°.

БущСствуСт нСсколько ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°. Π­Ρ‚ΠΎ, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, AMIP (Atmospheric Model Intercom-parison Project), Π³Π΄Π΅ сравниваСтся воспроизвСдСниС соврСмСнного ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ 30 модСлями атмосфСры. Π’ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅ CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈ Π΄Π²Π° дСсятка совмСстных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. ЦСлью ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ являСтся ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ соврСмСнного ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ углСкислого Π³Π°Π·Π°. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ этого, Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ SMIP (Seasonal Prediction Model Intercomparison Project) no ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ сСзонных ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠ² с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ PMIP (Paleoclimate Model Intercomparison Project), Π³Π΄Π΅ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ модСлирования ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Ρ… эпох. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ усилия, Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π° ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π²Ρ‹ΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ присущи ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ модСлям, Π° ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ свойствСнны всСм ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Ρƒ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ….

Данная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна числСнному ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π΅ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ РАН (Π˜Π’Πœ). Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… Π±Π»ΠΎΠΊΠΎΠ² прСдставлСна Π² Π³Π»Π°Π²Π΅ 1. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ставит ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ собой ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π»ΠΈ. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ² ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ вСрсии ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π΅ числСнных экспСримСнтов. Π­Ρ‚ΠΎ сдСлано ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π° АМ1Π  Н Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ сравнСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ соврСмСнными модСлями ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ наблюдСний Π² Π³Π»Π°Π²Π΅ 2, Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π» 1.

Бтандартная модСль Π˜Π’Πœ описываСт атмосфСру Π΄ΠΎ Π²Ρ‹ΡΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ 30 ΠΊΠΌ. Π’ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ 2 Π³Π»Π°Π²Ρ‹ 2 рассмотрСна модСль тропосфСры, стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ с Π²Π΅Ρ€Ρ…Π½Π΅ΠΉ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π΅ΠΉ расчётной области Π½Π° Π²Ρ‹ΡΠΎΡ‚Π΅ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 90 ΠΊΠΌ. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅Ρ€Ρ…Π½Π΅ΠΉ стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ интСрСсно ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π°, ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ½ΡΡ‚ΡŒ, насколько циркуляция Π² ΡΡ‚ратосфСрС влияСт Π½Π° Ρ†ΠΈΡ€ΠΊΡƒΠ»ΡΡ†ΠΈΡŽ Π² Ρ‚ропосфСрС.

Π‘Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π˜Π’Πœ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ модСлями, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΠΌΠΈ Π² ΠΠœ1Π  П, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π˜Π’Πœ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ нСдостатки, присущиС Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ этой ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ этих нСдостатков, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ измСнСния Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ физичСских процСссов ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнном Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, приводящиС ΠΊ ΠΈΡ… ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ, прСдставлСны Π² Π³Π»Π°Π²Π΅ 3.

Π“Π»Π°Π²Π° 4 посвящСна ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ процСссов Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΡΡƒΡˆΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Π’Π²ΠΈΠ΄Ρƒ ваТности этой ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ для модСлирования ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π²ΠΈΠ΄Ρƒ большого ΠΎΠ±ΡŠΡ‘ΠΌΠ° ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° эта Ρ‚Π΅ΠΌΠ° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° Π² ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π³Π»Π°Π²Ρƒ.

Вторая Ρ†Π΅Π»ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ состоит Π² ΠΏΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ совмСстной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ глобальной атмосфСры ΠΈ Ρ‚ропичСской части Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° Π½Π° ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ ΠΊ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡŽ совмСстной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ глобальной атмосфСры ΠΈ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°.

Основной Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ атмосфСры ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° являСтся воспроизвСдСниС явлСния Эль-Ниньо. Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ 5 рассматриваСтся ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ воспроизвСдСния Эль-Ниньо этой модСлью ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°ΠΌ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π» носвягцСн ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Ρƒ ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ Эль-Ниньо Π² ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.

Π’Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΡ Ρ†Π΅Π»ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ, ΠΊΠ°ΠΊ модСль воспроизводит Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ аспСкты низкочастотной измСнчивости, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Ρ‹ атмосфСрной циркуляции. Π‘Π°ΠΌΡ‹ΠΌ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ сигналом Π² ΠΌΠ΅ΠΆΠ³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ измСнчивости атмосфСрной циркуляции ΠΎΡ‚ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠΉ, Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ атмосфСрС, являСтся сигнал ΠΎΡ‚ ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Эль-Ниньо. Π’ Ρ‚ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊΡƒ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ ΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΉ циркуляции Π½Π° Π­Π»ΡŒ-Ниньо посвящСно мноТСство Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ циркуляции сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π½Π° ΡΡ‚ΠΎ явлСниС ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ Ρ…ΡƒΠΆΠ΅. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, хотя ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний установлСна статистичСски значимая связь ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Эль-Ниньо ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ азиатского муссона [128], Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€, насколько извСстно Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρƒ, Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎ общСпринятого ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° влияния Эль-Ниньо Π½Π° Π°Π·ΠΈΠ°Ρ‚ский муссон. Другая ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°, которая дискутируСтся Π² ΡΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅, состоит Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, насколько состояниС ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ Π² Π•Π²Ρ€Π°Π·ΠΈΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΉ вСсной влияСт Π½Π° ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ азиатского муссона. ИсслСдованию этих Π΄Π²ΡƒΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ посвящСна Π³Π»Π°Π²Π° 6.

Одной ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡ‹Ρ… Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ соврСмСнной Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π΅ Π—Π΅ΠΌΠ»ΠΈ являСтся вопрос ΠΎΠ± ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…Π°, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ дСсятилСтия. Но Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний [88], Π² Π°Ρ‚мосфСрС Ρƒ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π·Π΅ΠΌΠ»ΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ происходит ΠΏΠΎΡ‚Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, максимальноС Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π² Ρ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρƒ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Ρ‚Π°ΠΌ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… градусов Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 20−30 Π»Π΅Ρ‚. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡Ρ‘ΠΌ, большая Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ этого потСплСния ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ обьяснСна ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ атмосфСры [148], [149]. Однако, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ измСнСния Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ циркуляции Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π° Π½Π΅ ΡΡΠ½Ρ‹. Π“Π»Π°Π²Π° 7 посвягцСна поиску Π²Π½Π΅ΡˆΠ½ΠΈΡ… воздСйствий, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π²Π°Π»ΠΈ Π±Ρ‹ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ОЦА ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ Π² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ΅ атмосфСры Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ получаСтся ΠΏΡ€ΠΈ вычислСнии Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний. ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ возбуТдСния Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ циркуляции рассматриваСмого Π²ΠΈΠ΄Π°.

Π’ ΡΡ‚ратосфСрС ΠΈ, особСнно, Π² ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Π΅ наблюдаСмая Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ€Π°Π· прСвосходит Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρƒ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя, Π½Π° ΡΡ‚ΠΈΡ… высотах, ΠΊΠ°ΠΊ извСстно, увСличиваСтся количСство углСкислого Π³Π°Π·Π° ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ся количСство ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°. Π Π°Π·Π΄Π΅Π» 3 Π³Π»Π°Π²Ρ‹ 7 посвящСн Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, насколько Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎ модСль ОЦА ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ углСкислого Π³Π°Π·Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π² ΡΡ‚ратосфСрС ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Π΅, ΠΈ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ эти воздСйствия Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ Π½Π° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ атмосфСры.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртации ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… [1], [3], 4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [16], [72], [155], [156]. Π’ [1] Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ описаниС ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π±Π»ΠΎΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°Ρ†ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-Π²ΠΎΠ»Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ сопротивлСния. Π’ [4], [5] Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΡƒ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈ Π΅Ρ‘ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Π² 6], [7], [8], [10], [155] Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ постановка Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²Π² [16] Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° состоит Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… числСнного экспСримСнтав 156 Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ числСнная рСализация, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚СрпрСтация Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ².

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… [27], [50], [51] прСдставлСны Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… числСнных экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅ АМ1Π  для всСх ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΡ… Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π˜Π’Πœ. Π’ ΡΡ‚ΠΈΡ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° сводилась ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ числСнных экспСримСнтов с ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΡŽ Π˜Π’Πœ. УчастиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π˜Π’Πœ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ AMIP ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ [72].

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Ρ‘Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ, Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… конфСрСнциях:

ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ окСаничСской ΠΈ Π°Ρ‚мосфСрной циркуляции. Нанси (Ѐранция), 9−13 Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Ρ 1997 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: Analysis of winter circulation predictability using INM model output for SMIP experiment.

Π˜Π·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ атмосфСрной ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΉ циркуляции. Москва, 6−10 ΡΠ΅Π½Ρ‚ября 1998. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ январской атмосфСрной циркуляции ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ стратосфСрС.

CLIVAR Monsoon Workshop. Π“ΠΎΠ½ΠΎΠ»ΡƒΠ»Ρƒ, 6−10 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±Ρ€Ρ 1999 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: The AGCM responce of summer northern hemisphere circulation to El-Nino of 1997 and El-Ninos of 1979;1995.

XXV Π“Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ АссамблСя ЕвропСйского ГСофизичСского ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°. Ницца (Ѐранция), 25−30 Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Ρ 2000 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: Sensitivity of troposphere-stratosphere-mesosphere AGCM to observed trends of CO2 and Π‘Π™.

Π’Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠ°Ρ‚СматичСскоС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅. Москва, 19−22 ΠΈΡŽΠ½Ρ 2000 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎ-сфСры ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ измСнСнию ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры Π˜Π’Πœ.

ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, Π±Π°Π·Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ систСмы для атмосфСрных Π½Π°ΡƒΠΊ. Π˜Ρ€ΠΊΡƒΡ‚ΡΠΊ, 25−29 ΠΈΡŽΠ½Ρ 2001 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°.

ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры. Π˜Ρ€ΠΊΡƒΡ‚ΡΠΊ, 25−29 ΠΈΡŽΠ½Ρ 2001 Π³. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄: Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅-Ρ€Ρ‹ ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ измСнСнию ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π°.

Автор Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π’. П. Π”Ρ‹ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹Π΅ обсуТдСния Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ выполнСния ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π° ΠΏΠΎΡΡ‚оянный интСрСс ΠΊ Π΅Ρ‘ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠ’.Π―. Π“Π°Π»ΠΈΠ½Ρƒ ΠΈ Π’. Н. Лыкосову Π·Π° ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΡ‚Π²ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ сотрудничСство ΠΏΡ€ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… вошли Π² Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ, Π’. Н. Лыкосову Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π° Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ замСчания ΠΏΠΎ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΈ ΡΡ‚ΠΈΠ»ΡŽ диссСртацииH.A. Дианскому ΠΈ Π’. Π‘. ЗалСсному Π·Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² модСлирования ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π΅Π»Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ созданы ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ОЦА, воспроизводящиС Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΡ… соврСмСнных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС состояниС ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ аспСкты Π΅Π³ΠΎ низкочастотной измСнчивости ΠΈ ΠΈΡ… Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΡΠ²ΡΠ·ΡŒ, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ явлСниС Эль-Ниньо, азиатский муссон, арктичСскоС ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅. МодСль являСтся Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΌ инструмСнтом для исслСдования этих явлСний, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для модСлирования Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, связанных с Π΅ΡΡ‚СствСнными ΠΈ Π°Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ воздСйствиями. МногиС нСдостатки Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ вСрсии ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ устранСны ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ увСличСния пространствСнного Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ физичСских процСссов подсСточных ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±ΠΎΠ². Основной Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ дальнСйшСго развития числСнного модСлирования ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° Π² Π˜Π’Πœ РАН являСтся созданиС совмСстной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ атмосфСры ΠΈ Π³Π»ΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅Π³ΠΎ потСплСния Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ, ΠΏΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ низкочастотной измСнчивости атмосфСрной циркуляции, ΠΏΠΎ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ азиатского муссона с Π­Π»ΡŒ-Ниньо ΠΈ Ρ Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠΌ состояниСм ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ Π² Π•Π²Ρ€Π°Π·ΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ соврСмСнному Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΡŽ.

Π‘Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌ основныС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

1. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° систСма ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ пространствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²Π΅Ρ€Ρ…Π½Π΅ΠΉ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ расчётной области. Новым ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ модСлями являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ описаниС процСссов Π² ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ, распространСния Π³Ρ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΠ»Π½, ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠ°Ρ… ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ облачности. МодСли ОЦА воспроизводят основныС Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ наблюдаСмой атмосфСрной циркуляции Π½Π° ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΡ… соврСмСнных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ для использования ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ΄Π° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡, Π½ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ низкочастотной измСнчивости. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° совмСстная модСль глобальной атмосфСры ΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠΎΠ² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, которая воспроизводит основныС Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ явлСния Эль-Ниньо.

2. По Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний ΠΈ Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ модСлирования исслСдована Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ индийского муссона ΠΎΡ‚ Π’ПО Π² Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠ°Ρ… Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° ΠΈ ΠΎΡ‚ Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ снСгозапаса Π•Π²Ρ€Π°Π·ΠΈΠΈ. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ влияниС Эль-Ниньо Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ муссон происходит Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π²ΠΎΠ·Π±ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ циркуляции Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ сСвСрном ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ³ΠΏΠ°Ρ€ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ, эта аномалия возбуТдаСтся с Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΠ³ΠΈΠ΅ΠΉ Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ΠΎΠΉ, Ссли максимум Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ ВПО располагаСтся Π² Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π΅ Π’ΠΈΡ…ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. Показано Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ согласно Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ вСсСннСго сосотяния ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ практичСски Π½Π΅ Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‚ Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ муссон.

3. ИсслСдована ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ низкочастотной измСнчивости Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Как ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ наблюдСний, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ поддСрТания Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠΈ зонального Π²Π΅Ρ‚Ρ€Π°, ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Ρƒ, Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ Π² Π’ΠΈΡ…ΠΎΠΌ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π΅ ΠΈ ΠΡ‚Π»Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅. Над Π’ΠΈΡ…ΠΈΠΌ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½ΠΎΠΌ процСсс усилСния зонального Π²Π΅Ρ‚Ρ€Π° Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… поддСрТиваСтся, Π³Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π°Π½ΠΎΠΌΠ°Π»ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ΄ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° зональной скорости, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ сдвигом Π½Π° ΡΠ΅Π²Π΅Ρ€ максимума интСнсивности нСстационарных Π²ΠΈΡ…Ρ€Π΅ΠΉ. Над Атлантикой усилСниС зонального Π²Π΅Ρ‚Ρ€Π° Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… поддСрТиваСтся Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° скорости, Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ростом Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρ‹ квазистационарных Π²ΠΎΠ»Π½.

4. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ дСсятилСтия Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ прСдставлСн Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ суммы Π΄Π²ΡƒΡ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ОЦА Π½Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ВПО Π² Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΠΈΠΊΠ°Ρ…. Вторая ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°, близкая ΠΊ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ЭОЀ низкочастотной измСнчивости, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ вычислСна ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ОЦА Π½Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ стратосфСрС. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹ наблюдаСмого Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° зонального Π²Π΅Ρ‚Ρ€Π° ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π² ΡΡ‚ратосфСрС ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΈΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ тропосфСры, стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎ-сфСры Π½Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ содСрТания углСкислого Π³Π°Π·Π°. Π’ΠΊΠ»Π°Π΄ измСнСния ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² ΠΏΠΎΡ…ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅-зосфСры Π² 2−3 Ρ€Π°Π·Π° большС, Ρ‡Π΅ΠΌ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ углСкислого Π³Π°Π·Π°, Π² ΡΡ‚ратосфСрС Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π³Π°Π·ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ².

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π•.М. ИсслСдованиС взаимосвязи измСнчивости Π³Π΅ΠΎΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° 500-ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ±Π°Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ повСрхности ΠΈ ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΎΠ² Π² Π˜Π½Π΄ΠΈΠΈ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 1993, Π’.29, N3, с.337−345.
  2. Π•.М. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅ΠΉ модСльной циркуляции ΠΊ ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ ΠΏΠΎΡ‡Π²Ρ‹ вСсной ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ повСрхности ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π° Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 1997, Π’.33, N.5, с.619−630.
  3. Π•.М., Лыкосов Π’. Н. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ процСссов Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎ- ΠΈ Π²Π»Π°Π³ΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ-ΠΏΠΎΡ‡Π²Π° для модСлирования ΠΎΠ±Π³Ρ†Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры. 2. ЧислСнныС экспСримСнты ΠΏΠΎ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π°, 1998, Π’.34, N5, с.622−633.
  4. Π•.М., Π“Π°Π»ΠΈΠ½ Π’. Π―. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ атмосфСрной циркуляции Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ содСрТания ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ стратосфСрС. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 1998, N8, с.23−32.
  5. Π•.М., Π“Π°Π»ΠΈΠ½ Π’. Π―. ИсслСдованиС ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Ρ‹ низкочастотной измСнчивости Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ атмосфСрной циркуляции Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΡ… ΡˆΠΈΡ€ΠΎΡ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 1998, N9, с.26−40.
  6. Π•.М., Π“Π°Π»ΠΈΠ½ Π’. Π―. Об ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅Π³ΠΎ потСплСния Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°Ρ… сСвСрного ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡˆΠ°Ρ€ΠΈΡ Π² 1977—1994 Π³Π³..Π³. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 1999, N1, с.20−29.
  7. Π•.М. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ стратосфСры ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ ΠΊ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ измСнСнию ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³Π°Π·Π° ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры Π˜Π’Πœ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 2000, Π’.36., N.5, с.617−625.
  8. Π•.М., Π“Π°Π»ΠΈΠ½ Π’. Π―. Π§ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ индийского муссона ΠΊ Π­Π»ΡŒ-Ниньо 1979−1998Π³.Π³. ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры Π˜Π’Πœ РАН. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 2000, N10, с.10−17.
  9. И. Π“Π°Π»ΠΈΠ½ Π’. Π―. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… процСсов Π² Π°Ρ‚мосфСрной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π˜Π’Πœ. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. 1998. Π’.34. Π‘.380−389.
  10. Π’.Π―., Π’ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π•. М., Лыкосов Π’. П., АлСксССв Π’. Π’. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ циркуляции атмосфСры А5413. Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚. М.: Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ РАН, Π”Π΅ΠΏ. Π’Π˜ΠΠ˜Π’Π˜, 1995, госрСгистрации 01.9.40 3 086, 99 с.
  11. A.M. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° нСизотСрмичСского Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π³ΠΎ-ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π°. Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1983, 279 с.
  12. A.M. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΡ‡Π². Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1969, 355 с.
  13. Π‘.К., РябСнький B.C. РазностныС схСмы. М.: Наука, 1973. — 400 с.
  14. Π’.П., Π’ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π•. М. О Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ‚Π° ΠΊ ΠΌΠ°Π»Ρ‹ΠΌ внСшним воздСйствиям. Π”ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ АН, 1998, Π’.359, N3, с.394−396.
  15. Π’.Π‘., Мошонкин Π‘. Н. РавновСсный Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΡ…Π°Π»ΠΈΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ модСльной глобальной циркуляции ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°. Изв. АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 1999, Π’.35, N3, с.371−398.
  16. Π‘.Π‘. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя. Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1974. — 291 с.
  17. А.Π›., Лыкосов Π’. Н. О ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ взаимодСйствия атмосфСры с ΠΏΠΎΠ΄ΡΡ‚ΠΈΠ»Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ числСнном ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ атмосфСрных процСссов. Π’Ρ€. Π—Π°ΠΏ.-Π‘ΠΈΠ±. НИИ., 1982, Π’Ρ‹ΠΏ. Π‘. 55, Ρ€.3−20.
  18. Π“. Π., ЛысСнко Π•. Π’., Π ΠΎΠ·Π΅Π½Ρ„Π΅Π»ΡŒΠ΄ Π‘. Π₯. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ страто- ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ 1964—1988 Π³Π³..Π³. ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°ΠΊΠ΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ зондирования. Изв. АН Π‘Π‘Π‘Π . Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 1990, Π’.26, N7, с.702−710.
  19. P.M., Π Π°Ρ…ΠΈΠΌΠΎΠ² Π . Π€. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ атмосфСрного аэрозоля. Вомск: Изд-Π²ΠΎ Вомского Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»Π° Π‘О АН Π‘Π‘Π‘Π , 1986. -294 с.
  20. Π’.Н. ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ слоя атмосфСры Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ… ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½ΠΎΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π½ΠΎΠΉ циркуляции. М.: ΠŸΠ°ΡƒΠΊΠ°, Π’Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ процСссы ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹, 10, 1993, Π‘. 65 95.
  21. Π’.П., Палагин Π­. Π“. ВСпловлагопСрСнос Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π·Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΡ‡Π²Π΅ ΠΈ Π°Π³Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚СорологичСский ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·. Z. Meteorol., 1978, Π’. 28, П. 1, S. 34 41.
  22. Π’.П., Палагин Π­. Π“. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° взаимосвязанного пСрСноса Ρ‚Π΅ΠΏΠ»Π° ΠΈ Π²Π»Π°Π³ΠΈ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ атмосфСра ΠΏΠΎΡ‡Π²Π°. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 1978, 8, Π‘. 48 — 56.
  23. Π•.Π’., ПСлидова Π“. Π“., ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΎΠ²Π° A.M. ИзмСнСния тСрмичСского Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° страто- ΠΈ ΠΌΠ΅Π·ΠΎΡΡ„Π΅Ρ€Ρ‹ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ послСднСго 30-лСтия. 1. Π­Π²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΡ Ρ‚Ρ€Π΅Π½Π΄Π° Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. Изв. АН. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° атмосфСры ΠΈ ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½Π°, 1997, Π’. Π—Π—, N2, с.241−249.
  24. Π›.Π’. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΎΠ±Π»Π°ΠΊΠΎΠ². Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1981. -311 с.
  25. A.C., ΠžΠ±ΡƒΡ…ΠΎΠ² A.M. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ закономСрности Ρ‚ΡƒΡ€Π±ΡƒΠ»Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π² ΠΏΡ€ΠΈΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ностном слоС. Π’Ρ€. Π˜Π½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ‚Π° Π³Π΅ΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ΠΠ Π‘Π‘Π‘Π , 1954, No.24, с.163−187.
  26. A.C., Π―Π³Π»ΠΎΠΌ A.M. БтатистичСская Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠΊΠ°. Π’.1. -М.: Наука, 1965. 640 с.
  27. Π‘Π’., Чудновский А. Π€. Π­Π½Π΅Ρ€Π³ΠΎ- ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ растСниС ΠΏΠΎΡ‡Π²Π° — Π²ΠΎΠ·Π΄ΡƒΡ…. Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1975, 358 Π‘.
  28. Π­.Π“. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ агромСтСорологичСских условий ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΎΠ·ΠΈΠΌΡ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π›. :Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1981, 191 с.
  29. Π•.М. Радиация Π² ΠΎΠ±Π»Π°Ρ‡Π½ΠΎΠΉ атмосфСрС. Π›.: Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΠΈΠ·Π΄Π°Ρ‚, 1981. ~ 280 с.
  30. Π¨Π°Π½ΠΊΠ°Ρ€ Pao М., Лыкосов Π’. Н., ДСгтярСв А. И., Никитин А. Π•., Π’ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π•. М., ΠšΠ°ΡΡƒΠΌΠ° Π“. Pao. Π”ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΠ· ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° ΠΏΠ»Π°Π½Π΅Ρ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠΉ циркуляции ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ… Π»Π΅Ρ‚Π½Π΅Π³ΠΎ индийского муссона. ΠœΠ΅Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ, 1992, N2, с.5−14.
  31. Angeli J.К. Rocketsonde evidence for a stratospheric temperature decrease in the Western Hemisphere during 1973−1985. Mon. Wea. Rev., 1987, V.115, p.2569−2577.
  32. Arakawa A. Computational design for long term numerical integration of the equations of fluid motion: Two-dimensional incompressible flow. Part 1. J. Comput. Phys. 1966. P.119−143.
  33. Asselin R. Frequency filter for time integrations. Mon. Wea. Rev., 1972, V. lOO, p.487−490.
  34. Barnett T.P., Dumenil L., Schlese V., Roeckner E., Latif M. The effect of eurasian snow cover on regional and global climate variations. J. Atm. Sci., 1989, V.46, p.661−685.
  35. Belts A.K. A new convective adjustment scheme. Part I. Observational and theoretical basis. Quart. J. Roy. Met. Soc, 1986, V.112, p.677−691.
  36. Bhalme H.N., Mooley D.A., Jadav S.K. Fluctuations in the drought/flood area over India and relationships with the Sothern Oscillation. Mon. Wea. Rev., 1983, V. lll, pp.86−94.
  37. Blackadar A.K. The vertical distribution of wind and turbulent exchanges in neutral atmosphere. J. Geoph. Res., 1962, V.67, p. 30 953 102.
  38. Boer G.J. Concerning the responce of the atmosphere to a tropical sea surface temperature anomaly. J. Atm. Sci., 1989, V46, N13, p.1898−1921.
  39. Bojkov R., Fioletov V. Changes of the lower stratospheric ozone over Europe and Canada. J. Geophys. Res., 1997, V102D, p.1337−1348.
  40. Boville B.A. Middle atmosphere version of CCM2 (MACCM2): Annual cycle and interannual variability. J. Geoph. Res., 1995, V. lOO, p.9017−9039.
  41. Bremer J., Berger U. Long term trends in meso- and lower thermosphere. Proceedings of First International Workshop on Long-Term Changes and Trends. 1999. Pune.
  42. Briegleb B.P. Delta-Eddington approximation for solar radiation in the NCAR community climate model. J. Geophys. Res., 1992, V.97, N D7, p.7603−7612.
  43. Burridge D.M., Haseler J. A model for medium range weather forecasting adiabatic formulation: ECMWF technical report N 4, 1977. — 46 p.
  44. Businger J. A., Wyngaard J.C., Izumi I., Bradley E.F. Flux profile relationships in the atmospheric surface layer. J. Atmos. Sci., 1971, V.28. p.181−189.
  45. Butchart N. and Austin J. Middle atmosphere climatologies from troposphere-stratosphere-mesosphere configuration of the UKMO’s unified model. J. Atmos. Sci., 1998, V.55, p.2782−2809.
  46. Cess R.D. Nuclear war: illustative effects of atmospheric smoke and dust upon solar radiation. Climate Change, 1985, V.7, p. 237−251.
  47. Cess R.D., Zhang M.H., Ingram W.J., Potter G.L., Alekseev V., Barker H. W., Cohen-Solal E., Colman R. A., Dazlich D. A., Del Genio
  48. B., Volodin E.M., Taylor K.E., Wang W., Wetherald R.T. Cloud feedback in atmospheric general circulation models: An update. J. Geophys. Res., 1996, V. IOID, p.12 791−12 794.
  49. Cess R.D., Zhang M.H., Potter G.L., Alekseev V., Barker H. W., Bony
  50. Chou M.-D., Kratz D.P., Ridgway W. Infrared radiation parameterizations in numerical climate models. J. Climate, 1991, V.4, p.424−437.
  51. Chou M.-D., Kouvaris L. Calculations of transmission functions in the infrared co2 and o3 bands. J. Geophys. Res., 1991, V.96, N D5, p.9003−9012.
  52. Chou M.-D., Ridgway W., Yan M.-H. One-parameter Scaling and Exponential-sum fitting for water vapor and co2 infrared transmission functions. J. Atm. Sci., 1993, V.50, N14, p.2294−2303.
  53. Christiansen B ., Guldberg A., Hansen A. W., Riishojgaard L.P. On the response of a three-dimensional general circulation model to imposed changes in the ozone distribution. J. Geophys. Res., 1997, V.102D, p.13 051−13 077.
  54. Clapp R.B., Hornberger M.G. Empirical equations for some soil hydraulic properties. Water Resources Research, 1978, V. 14, 0 4, P. 601−604.
  55. Cosby B.J., Hornberger G.M., Clapp R.B., Ginn T.R. A statistical exploration of the relationships of soil moisture characteristics to the physical properties of the soil. Water Resources Research, 1984, V. 20, 6, P. 682−690.
  56. Collins M. The El Nino Sonthern oscillation in the Second Hadley Centre coupled model and its response to greenhouse warming. J. Climate, 2000, V.13, p.1299−1312.
  57. Cossart G., Taubenheim J. Solar cycle and long-period variations of mesospheric temperatures. J. Atmos. Terr. Phys, 1987, V.49, p.303−307.
  58. Deutsches Klimarechenzentmm. The ECHAM3 atmospheric general circulation model. Technical Report 6, Hamburg, 1992, 188p.
  59. Dewey K.F., Heim R. SatelHte observations of variations in the Northern Hemisphere seasonal snow cover. NOAA Technical Report NESS 87, 1981, 83pp.
  60. DeWitt D.G., Schnieder E.K. The tropical ocean response to a change in solar forcing. J. Climate, 2000, V.13, p.1133−1149.
  61. Dey B., Bhanu Kumar. Himalayan winter snow cover area and summer monsoon rainfall over India. J. Geophys. Res. 1983. V.88, p.5471−5474.
  62. Diaz H.F., Bradley R.S., Eishcheid J.K. Precipitation fluctuations over global land areas since the late 1800's. J. Geophys. Res., 1989, V94, pp. 1195−1210.
  63. Dickson R.R. Eurasian snow cover versus Indian monsoon rainfall: an extension of the Hanh-Shukla results. J. Clim. Appl. Meteor., 1984, V.23, p.171−173.
  64. Dorman J.L., Sellers P.J. A global climatology of albedo, roughness length and stomatal resistance for atmospheric general circulation models as represented by the simple biosphere model (Sib). J. Appl. Met., 1989, V. 28, P. 833−855.
  65. Fennessy M.J., Marx M.J.L., Shukla J. General circulation model sensitivity to 1982−83 equatorial Pacific sea surface temperature anomalies. Mon. Wea. Rev., 1985, V113, p.858−864.
  66. Fischer M., Navarra A. GIOTTO: a coupled atmosphere-ocean general circulation model: the tropical Pacific. Quart. J. Roy. Met. Soc, 2000, V.126, p.1991−2012.
  67. Fleming E.L., Chandra S., Barnett J.J. and Corney M. Zonal mean temperature, pressure, zonal wind and geopotential height as functions of latitude. Adv. Space Res., 1990, V. IO, p.1211−1259.
  68. Frey H., Latif M., Stockdale T. The coupled GCM ECHO-2. Part 1: Tropical Pacific. Mon. Wea. Rev., 1997, V.125, p.703−720.
  69. Gadsden M. A secular change in noctilucent cloud occurence. J. Atmos. Terr. Phys., 1990, V.52, p.247−251.
  70. Galin V.Ya., Dymnikov Y.P., Volodin E.M., Lykossov V.N. AMIP runs by the DNM GCM. Proceedings of the First International AMIP Scientific Conferenc, 1995, WMO/TD N732, p.451−457.
  71. Glaciological data. Workshop on permafrost data rescue and access. Report GD-28. 1995, p.3.
  72. Gordon C.T., Rosati A., Cudgel R. Tropical sensitivity of a coupled model to specified ISCCP low clouds. J. Climate, 2000, V.13, p.2239−2260.
  73. J.P., Tarrieu C. «HAPEX-MOBILHY data base». Land surface Evaporation (Ed. Schmugge and Andre), Springer-Verlag, 1991, pp 403−410.
  74. Graham N.E. Decadal-scale climate variability in the 1970s and 1980s: oobservations and model results. Climate Dyn., 1994, VIO., p.135−162.
  75. Hamilton K. Interannual variability in the Northern Hemisphere winter middle atmosphere in control and perturbed experiments with the GFDL SKYHI general circulation model. J. Atmos. ScL, 1995, V.52, p.44−66.
  76. Hamilton K. Comprehensive meteorological modeling of the middle atmosphere: a tutorial review. J. Atm. Terr. Phys., 1996, V.58, p.1591−1627.
  77. Hamilton K. Gravity wave processes. Their parameterization in global climate models. NATO ASI Series. Series I. Global Environmental Change, 1997, V.50, 480p.
  78. Hamilton K., Wilson R.J., Mahlman J.D. and Umscheid L.J. Climatology of the SKYHI troposphere-stratosphere-mesosphere general circulation model. J. Atmos. Sci., 1995, V.52, p.5−43.
  79. Hanh D.J., Shukla J. An apparent relationship between Eurasian snow cover and Indian monsoon rainfall. J. Atmos. Sci., 1976, V.33, p.2461−2462.
  80. Harris N., Hudson B. Summary of the SPARC-IOC assessment of trends in the vertical distribution of ozone. SPARC Newsletter, 1998, N10.
  81. Held I.M.S., Lyons S.W., Nigam S. Transients and the extratropical response to El Nino. J. Atm. Sci., 1989, V46, p.163−174.
  82. Hines C O. Doppler spread parameterization of gravity wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 1. Basic formulation. J. Atm. Sol. Terr. Phys., 1997, V.59, p.371−386.
  83. Hines C O. Doppler spread parameterization of gravity wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 1. Broad and quasimonochromatic spectra, and implementation. J. Atm. Sol. Terr. Phys., 1997, V.59, p.387−400.
  84. Hollinger S.E., Scott A.I. A soil moisture climatology of Illinois. J. Climate, 1994, V7, p. 822−833.
  85. Ji M., Leetmaa A., Derber J. An ocean analysis system for seasonal to interannual climate studies. Mon. Wea. Rev., 1995, V.123, p.460−481.
  86. Jones P.D., New M., Parker D.E., Martin S., Rigor I.G. Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Rev. Geophys., 1999, V.37, p.173−199.
  87. Jones P.D., Raper S.C.B., Bradley R.S., Diaz H.F., Kelly P.M., Wigley
  88. T.M.L. Northern Hemisphere surface air temperature variations, 1851−1984. J. Clim. Appl. Met., 1986, V25, p.161−179.
  89. Jones P.D., Raper S.C.B., Bradley R.S., Diaz H.F., Kelly P.M., Wigley
  90. T.M.L. Southern Hemisphere surface air temperature variations, 1851−1984. J. Clim. Appl. Met., 1986, V25, p.1213−1230.
  91. Joseph J.H., Wiscombe W.J., Weinman J.A. The delta Eddington approximation for radiative flux transfer. J. Atm. Sei., 1976, V.33, N12, p.2452−2459.
  92. Kalnay E. et. al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 1996, V.77, p.437−471.
  93. Keckhut P., Hauchecorne, Chanin M.L. Midlatitude long-term variability of the middle atmosphere: Trends and cyclic and episodic changes. J. Geophys. Res., 1995, V. lOO, p.18 887−18 897.
  94. Kiehl T.J., Bovliie B.A., and Briegleb B.P. Response of a general circulation model to a prescribed Antarctic ozone hole. Nature, 1988, V.332, p.501−504.
  95. King M.D., Harshvardhan. Comparative accurracy of selected multiple scattering approximations. J. Atm. Sei., 1986, V.43, N8, p.784−801.
  96. Kitoh A. AGCM experiments on Tibetan snow and monsoon. Proc. International Conference on Monsoon Variability and Prediction, 1994, WMO/TD N619, p.661−665.
  97. Klassen J., Hense A., Romer U. Climate anomalies north of 55Β°N associated with extremes in Indian summer monsoon. Proc. International Conference on Monsoon Variability and Prediction, 1994, WMO/TD N619, p.237−244.
  98. Kowalczyk E.A., Garrat J.R., Krummel P.B. Implementation of a soil-canopy scheme into the SCIRO GCM. CSIRO, DAR, 1994, Technical paper 32, 59 p.
  99. Langematz U. and Pawson S. The Berlin tropo sphere-stratosphere-mesosphere GCM. Climatology and forcing mechanisms. Quart. J. Royal Met. Soc, 1997, V.123, p.1075−1096.
  100. Legates D.R., Willmott C.J. Mean seasonal and spatial variability in gage-corrected, global precipitation. International Journal of Climatology 1990, V10(2), p.111−127.
  101. Lemus L.D., L. Rikus, C. Martin, R.Piatt. Global cloud liquid water path simulations. J. Climate, 1997, V. IO, N1, p.52−64.
  102. Li T., Hogan T.F. The role of annual-mean climate on seasonal and interannual variability of the tropical Pacific in a coupled GCM. J. Climate, 1999, V.12, p.780−792.
  103. Lindzen R.S. Turbulence and stress owing to gravity wave and tidal breakdown. J. Geophys. Res., 1981, V.86, p.9707−9714.
  104. Logan J.A. Trends in the vertical distribution of ozone: An analyse of ozonesonde data. J. Geophys. Res., 1994, V99D, p.25 553−25 585.
  105. Manzini E., Bengtsson L. Stratospheric climate and variability from a general circulation model and observations. Climate Dyn., 1996, V. 12, p.615−639.
  106. Manzini E., McFarlane N.A., and McLandress C. Impact of the Doppler-spread parameterization on the simulation of the middle atmosphere circulation using the MAECHAM4 general circulation model. J. Geoph. Res., 1997, V.102, p.751−762.
  107. Manzini E. and McFarlane N.A. The effect of varying the source spectrum of a gravity wave parameterization in a middle atmosphere circulation model. J. Geoph. Res., 1998, V.103, p.31 523−31 539.
  108. Mattes R.K., Bowen H.D. Water vapor transfer in the soil by thermal gradients and its control. Trans. ASAE, 1963, V. 6, P. 244 248.
  109. McCumber M.C., Pielke R.A. Simulation of the effects of the surface fluxes of heat and moisture in a mesoscale numerical model. Part 1. Soil layer. J. Geoph. Res., 1981, V. 86, CIO, P. 9929−9938.
  110. Mihailovic D.T., Pielke R.A., Rajkovic B., Lee T.J., Jeftic M. A resistance representation of schemes for evaporation from bare and partly plant covered surfaces for use in atmospheric models. J. Appl. Meteor., 1993, V. 32, P. 1038−1054.
  111. Meehl G.A. Coupled land-ocean-atmosphere processes and a biennual mechanism in the south asian monsoon region. Proc. International Conference on Monsoon Variability and Prediction, 1994, WMO/TD N619, p.637−644.
  112. Monna, W. A. A., Van der Vhet J.G. Facilities for research and weather observations on the 213-m tower at Cabauw and at remote locations. Scientific Reports, WP-87−5, KNMI, De Bilt, The Netherlands, 1987, 27pp.
  113. Noihlan J., Planton S. A simple parametrisation of land surface processes for meteorological models. Mon. Wea. Rev., 1989, V. 117, P. 536−549.
  114. Norton W.A. and Thuburn J. The mesosphere in the extended UGAMP GCM. In: Gravity wave processes. Their parameterization in global climate models. Edited by Hamilton K. NATO ASI Series. Series I. Global Environmental Change, 1997, V.50, p.383−401.
  115. Oort A.H., Liu H. Upper-air temperature trends over the globe, 19 581 989. J. Climate, 1993, V.6, p. 292−307.
  116. Pakanowski R.C., Philander S.G.H. Parameterization of the vertical mixing in numerical models of tropical oceans. J. Phys. Oceanogr., 1981, V. ll, p.1443−1451.
  117. Palmer T.N., Shutts G.J., Swinbank R. Alleviation of a systematic westerly bias in general circulation and numerical weather prediction models through an orographic gravity wave drag parameterization. Quart. J. Roy. Met. Soc, 1986, V112, p.1001−1031.
  118. Pan Y.H., Oort A.H. Global climate variations connected with sea surface temperature anomalies in the eastern equatorial Pacific Ocean for the 1963−1973 period. Mon. Wea. Rev., 1983, Vlll, p.1244−1258.
  119. Parker D.E., Jones P.D., Folland C.K., Bevan A. Interdecadal cnanges of suface temperature since the late nineteenth century. J. Geophys. Res., 1994, V99D, p. 14 373−14 399.
  120. Pawson S., Meyer A. and Leder S. Internal variability in a perpetual January integration of a troposphere-stratosphere-mesosphere GCM. Quart. J. Roy. Met. Soc, 1995, V.121, p.369−397.
  121. Pawson S., Langematz U., Radek G, Schlese U. and Strauch P. 1998. The Berhn troposphere-stratosphere-mesosphere GCM. Sensitivity to physical parameterizations. Quart. J. Roy. Met. Soc, 1998, V.124, p. 1343−1371.
  122. Pitman A.J., Yang Z.L., Cogley J.G., Henderson-Sellers A. Description of bare essentials of surface transfer for the Bureau of Meteorology Research Centre AGCM. BMRC Res. Report 32, 1991, 117 p.
  123. Randel W.J. Global atmospheric circulation statistics 1000−1 mb. NCAR Technical Note, NCAR/TN 295 + STR, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, 1992.
  124. Rasmusson E.M., Carpenter Π’.Н. The relationship between eastern equatorial Pacific sea surface temperature and rainfall over India and Sri Lanka. Mon. Wea. Rev., 1983, V. lll, pp.517−528.
  125. Rasmusson E.M., Carpenter Π’.Н. Variations in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El Nino. Mon. Wea. Rev., 1982, VllO, p. 1103−1113.
  126. Reynolds R.W., Smith T.M. Improved global sea surface temperature analysis using optimum interpolation. J. Climate, 1994, V.7, p.929−948.
  127. Rind D., Suozzo R., Balachandran N.K., Lacis A. and Russel G. The GISS Global Climate Middle Atmosphere model. Part 1. Model structure and climatology. J. Atmos. Sei., 1988, V.45, p.329−370.
  128. Rind D., Suozzo R. and Balachandran N.K. The GISS Global Climate Middle Atmosphere model. Part 2. Model variability dueto interactions between planetary waves, the mean circulation and gravity wave drag. J. Atmos. Sci., 1988, V.45, p.371−386.
  129. Rind D., Suozzo R., Balacahadran N.K., Pratcher M.J. Climate changes and the middle atmosphere. Part 1: the doubled CO2 climate. J. Atmos. Sci, 1990, V.47, p.475−491.
  130. Robert A.J. The integration of a low-order spectral form of the primitive meteorological equations. J. Met. Soc. Japan, 1966, V.44, N5, p.237−245.
  131. Roble R.G., Dickinson R.E. How will changes in carbon dioxide and methane modify the mean structure of the mesosphere and thermosphere. Geoph. Res. Lett. 1989, V.16, N12, p.1441−1444.
  132. Rockel B., Raschke E., Weyres B. A parametrization of broad band radiative transfer properties of water, ice and mixed clouds. Beitr. Phys. Atmosph. 1991, V.64, p.1−12.
  133. Schubert S.D., Pjaendter J., Rood R. An assimilated data set for Earth science applications. Bull. A. Met. Soc, 1993, V.74, p.2331−2342.
  134. Sellers P.J., Minth Y., Sud Y. C ., Dalcher A. A simple biosphere model (Sib) for use within general circulation models. J. Atm. Sci., 1986, V. 43, P. 505−531.
  135. Sellers P.J., Randall D.A., Collatz G.J., Berry J.A., Field C.B., Dazlich D.A., Zhang C, Collelo G.D., Bounoua L. A revised land surface parametrisation (SiB2) for atmospheric GCMs. Part 1. Model formulation. J. of Climate, 1996, V. 9, 4, P. 676−705.
  136. Slingo J.M. The development and verification of a cloud prediction scheme for the ECMWF model. Quart. J. Roy Met. Soc, 1987, V.133, p.899−927.
  137. Slingo A. A GCM parameterization for shortwave radiative properties of water clouds. J. Atm. Sci., 1989, V.46, N10, p. 1419−1427.
  138. Soil Moisture Simulation. A report of the RICE and PILPS workshop. IGPO Publication Series, 1994, 14.
  139. Sperber K.R., Palmer T.N. Interannual tropical rainfall variability in general circulation model simulations associated with the atmospheric model intercomparison project. PCMDI Reports, 1995, N28, 80pp.
  140. Stendel M., Roeckner E. Impacts of horizontal resolution on simulated climate statistics in ECHAM4. Max-Planck-Institute for Meteorology Report N 253, 1998. Available from http://www.mpimet.mpg.de/english.
  141. Swinbank R., Lahoz W.A., O’Neill A., Douglas C.S., Heaps A. and Podd D. Middle atmosphere variability in the UK Meteorological Office Unified Model. Quart. J. Roy Met. Soc, 1998, V.124, p.1485−1527.
  142. Taubenheim J., Cossart G., Entzian G. Evidence of C02-induced progressive cooling of the middle atmosphere derived from radio observations Adv. Space Res, 1990, V. IO, p.171−174.
  143. Thompson D.W.J., Wallace J.M. Annular modes in the extratropical circulation. Part I. Month-to month variability. J. Climate, 2000, V. 13, p. 1000−1017.
  144. Thompson D.W.J., Wallace J.M., Hegerl G.C. Annular modes in the extratropical circulation. Part II. Trends. J. Climate, 2000, V.13, p. 1018−1036.
  145. Timmermann A., Latif M., Groentzner A., Voss R. Modes of climate variability as simulated by a coupled general circulation model. Part 1. ENSO-like climate variability and its low-frequency modulation. Climate Dynamics, 1999, V.15, p.605−618.
  146. Tziperman E. Locking of El Nino’s peak time to the end of calendar year in the delayed oscillator picture of ENSO. J. Climate, 1998, V. 11, p.2191−2199.
  147. Vernekar A.D., Zhou J., Shukla J. The effect of the Eurasian snow cover on the Indian monsoon. J. Climate, 1995, V.8, p.248−266.
  148. Vinnikov K. Ya, Yeserkepova LB. Soil moisture: empirical data and model resuhs. J. Climate, 1991, V4, p. 66−79.
  149. Viterbo P. A review of parametrisation schemes for land-surface processes. In: ECMWF seminar proceedings. Parameterization of sub-grid scale physical processes, 1994, P. 219−276.
  150. Volodin E.M., Galin V.Ya. Interpretation of winter warming on northern hemisphere continents in 1977−94. J. Climate, 1999, V.12, p.2947−2955.
  151. Volodin E.M., Schmitz G. A troposphere-stratosphere-mesosphere general circulation model with parameterization of gravity waves: climatology and sensitivity studies. Tellus, 2001, V.53a, p.300−316.
  152. Wallace J.M., Zhang Y., Bajuk L. Interpretation of interdecadal trends in the Northern Hemisphere surface air temperature. J. Climate, 1996, V9, N2, p.249−259.
  153. Wang W.C., Liang X.Z., Dudek M.P., Pollard D., Thompson S.L. Atmospheric ozone as a climate gaz. Atmos. Res. 1995. V.37. P.247−256.
  154. Weare B.C. Near-global observations of low clouds. J. Climate. 2000, V.13, p.1255−1268.
  155. Wilson M.F., Henderson-Sellers A. A global archive of land cover and soils data for use in general circulation climate models. Journal of Climatology 1985, V.5, p. 119−143.
  156. Zhang Y., Wallace J.M., Battisti D.S. ENSO-like interdecadal variability: 1900−93. J. Climate, 1997, VIO, N5, p.1004−1020.
  157. Xie P., Arkin P. Global precipitation: a 17-year monthly analysis based on gauge observations, satellite estimates and numerical model outputs. Bull. Amer. Meteor. Soc. 1997, V.78, p.2539−2558.
  158. Zebiak S.E., Cane M. A. A model El Nino Southern oscillation. Mon. Wea. Rev., 1987, V.115, p.2262−2278.
  159. Zobler L. A world soil file for global climate modelling. NASA technical memorandum 87 802, 1986.
  160. Zwiers F.W. Simulation of the Asian summer monsoon with the CCC GCM-1. J. Climate, 1993, V.6, p.470−486.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ