Том 26, номер 05, статья № 10

Тартаковский В. А., Кусков А. И. Декомпозиция наблюдаемых рядов температуры и чисел Вольфа. Свойства средних величин. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26. № 05. С. 414-421.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Предложена гипотеза, предполагающая, что внешнее вынуждающее воздействие синхронизирует природно-климатические процессы и проявляется в сходстве их существенных признаков. Вводятся ортогональные составляющие процессов, отличающиеся совпадением и несовпадением существенных признаков. Теория применена для декомпозиции рядов температуры и чисел Вольфа. Обнаружено, что ортогональные составляющие температуры в среднем формируют зоны либо положительных, либо отрицательных температур. В эти же зоны, разграниченные нулевой изотермой, попадают средние значения аналогичных составляющих ряда чисел Вольфа. Соответствие физике климатообразующих процессов подтверждается пересечением вблизи точки весеннего равноденствия графиков годового хода числа метеостанций, попадающих в зоны среднемесячных положительных или отрицательных температур. Найден новый инструмент для анализа информации, содержащейся в данных наблюдений природно-климатических процессов.

Ключевые слова:

синхронность, существенные признаки, вынуждающее воздействие

Список литературы:

1. Витинский Ю.И. Солнечная активность. М.: Наука, 1983. 192 с.
2. Солнечно-земные связи, погода и климат / Под ред. Б. Мак-Нормана, Т. Селиги: Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 382 с.
3. Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики. М.: Наука, 1969. 184 с.
4. Пудовкин М.И. Влияние солнечной активности на состояние нижней атмосферы и погоду // Сорос. образов. ж. 1996. № 10. С. 106-113.
5. Будовый В.И., Хорозов С.В., Inacio M.M., Медведев В.А., Белоголов В.С. К вопросу о характере и механизмах влияния солнечной активности и космических лучей на годовое количество осадков в различных регионах планеты. Россия. www.rrc.phys.spbu.ru/msar06/rep.1doc
6. Куклин Г.В. О связи чисел Вольфа и потока радиоизлучения Солнца на частоте 2800 МГц // Солнечные данные. 1984. № 1. С. 87-95.
7. URL: ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/stp/solar_data/sunspot_numbers/group_sunspot_numbers/
8. URL: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/station-data/station-data.zip
9. Любушин А.А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга. М.: Наука, 2007. 228 с.
10. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. М.: Изд. центр "Академия", 2004. 416 с.
11. Тартаковский В.А., Воронин В.И., Маркелова А.Н. Экологический мониторинг: совместная фильтрация дендрохронологий Байкальского региона // Инженерная экология. 2009. № 6. С. 17-26.
12. Тартаковский В.А., Кусков А.И. О признаках согласованности природно-климатических процессов // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24, № 1. С. 35-39.
13. Tartakovsky V.A., Voronin V.I., Markelova A.N. External forcing factor reflected in the common signals of 18O-tree-ring series of Larix sibirica Ledeb in the Lake Baikal region // Dendrochronologia. 2012. V. 30, N 3. P. 199-208.
14. Крутиков В.А., Кусков А.И., Иванова Э.В., Тартаковский В.А. О связности региональных и глобальных полей температуры над азиатской территорией России // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 2. С. 117-121.