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南極の大気川(ARS)は総観環境によって駆動され、海岸線と大陸に沿って深刻でさまざまな影響をもたらします。南極上のARSの定義と検出は、ARメトリックの大きな不確実性を説明し、その結果、定量化に影響を与えます。南極固有の検出ツールは、氷床に内陸のARフットプリントを一貫してキャプチャしますが、ほとんどのグローバル検出ツールはそうではありません。ただし、大規模な総観環境と関連するARは、検出ツール全体で広く一貫しています。大気河川追跡方法の対話プロジェクトとグローバルな再分析からのデータを使用して、南極のARメトリックの不確実性を定量化し、10年および年々の変動モードのコンテキストで大規模な環境を評価します。南極の西半球は、東南部と比較して、10年と年々の変動モードの両方に強いつながりを持っています。インド洋の双極子の南極ARSに対する影響は、エルニノ南部の振動との段階でより強くなります。
南極の大気川(ARS)は総観環境によって駆動され、海岸線と大陸に沿って深刻でさまざまな影響をもたらします。南極上のARSの定義と検出は、ARメトリックの大きな不確実性を説明し、その結果、定量化に影響を与えます。南極固有の検出ツールは、氷床に内陸のARフットプリントを一貫してキャプチャしますが、ほとんどのグローバル検出ツールはそうではありません。ただし、大規模な総観環境と関連するARは、検出ツール全体で広く一貫しています。大気河川追跡方法の対話プロジェクトとグローバルな再分析からのデータを使用して、南極のARメトリックの不確実性を定量化し、10年および年々の変動モードのコンテキストで大規模な環境を評価します。南極の西半球は、東南部と比較して、10年と年々の変動モードの両方に強いつながりを持っています。インド洋の双極子の南極ARSに対する影響は、エルニノ南部の振動との段階でより強くなります。
Antarctic atmospheric rivers (ARs) are driven by their synoptic environments and lead to profound and varying impacts along the coastlines and over the continent. The definition and detection of ARs over Antarctica accounts for large uncertainty in AR metrics, and consequently, impacts quantification. We find that Antarctic-specific detection tools consistently capture the AR footprint inland over ice sheets, whereas most global detection tools do not. Large-scale synoptic environments and associated ARs, however, are broadly consistent across detection tools. Using data from the Atmospheric River Tracking Method Intercomparison Project and global reanalyses, we quantify the uncertainty in Antarctic AR metrics and evaluate large-scale environments in the context of decadal and interannual modes of variability. The Antarctic western hemisphere has stronger connections to both decadal and interannual modes of variability compared to East Antarctica, and the Indian Ocean Dipole's influence on Antarctic ARs is stronger while in phase with El Nino Southern Oscillation.
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