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AccueilNumérosTome XIII n°1De la météorologie au climatL’océan, ses cycles et interfaces

De la météorologie au climat

L’océan, ses cycles et interfaces

Sabrina Speich et Laurent Bopp

Résumés

Le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), initialement spécialisé dans l'étude des atmosphères terrestre et planétaires, a élargi son champ de recherche pour inclure l’océanographie, permettant ainsi une compréhension approfondie des interactions océan-atmosphère et de leur impact sur le climat global. L’océan, en tant que régulateur climatique majeur, joue un rôle clé dans l’absorption de la chaleur et du CO₂, affectant aussi bien les phénomènes météorologiques extrêmes que le bilan carbone global. Les recherches menées au LMD adoptent une approche multidisciplinaire et couvrent plusieurs échelles, combinant observations in situ, modélisation numérique haute résolution et avancées théoriques pour explorer les processus complexes dans l’océan et l’atmosphère.

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Texte intégral

Introduction

1Historiquement centré sur l’étude de la dynamique de l’atmosphère et de ses interactions avec le climat terrestre, le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) a progressivement intégré la recherche océanographique dans ses thématiques de recherche afin de mieux appréhender les interactions complexes entre l’atmosphère et l’océan. Cette évolution s’est avérée nécessaire, car l'océan joue un rôle central dans le système climatique global, en modulant non seulement la circulation atmosphérique, les transferts d’énergie entre composantes du système climatique, mais aussi les grands cycles biogéochimiques comme celui du carbone. L’ajout de l’étude de l’océan a permis de renforcer l’approche systémique du laboratoire et d’élargir son champ d’investigation pour répondre aux nouveaux défis posés par le changement climatique.

2Les interactions entre l’atmosphère et l’océan jouent un rôle clé dans la régulation du climat global. En effet, l’océan emmagasine et redistribue une quantité massive de chaleur, il influence la formation de phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones tropicaux, les tempêtes subtropicales et les vagues de chaleur marines. De plus, il contient près de 50 fois plus de carbone que l’atmosphère et absorbe chaque année près de 25 % de nos émissions anthropiques de CO₂. Les recherches en océanographie au LMD se sont donc développées pour mieux comprendre ces processus complexes aux interfaces, qui influencent directement la variabilité climatique à différentes échelles de temps et d’espace.

3L’océanographie au LMD adopte une approche véritablement multidisciplinaire, multiéchelle et multi-approche, combinant des observations in situ de grandes campagnes d’observation, de la modélisation numérique couplant océan et autres composantes du système terre, des simulations à haute résolution spatiale de l’océan et le développement de nouvelles approches théoriques. Ces différentes approches permettent de caractériser la dynamique océanique, les interactions air-mer et les cycles biogéochimiques, tout en intégrant les incertitudes inhérentes aux prévisions climatiques. Les projets menés au LMD, tels que EUREC4A-OA, WHIRLS et SAMOC, illustrent cette multidisciplinarité en reliant des aspects de la physique océanique et atmosphérique à des questions biogéochimiques et écologiques.

Rôle de l’océan dans le cycle de l’énergie et son impact sur le climat

4L’étude de l’océan est indispensable pour comprendre le cycle de l’énergie et ses impacts sur le climat. L’océan représente le plus grand réservoir de chaleur de la planète. En absorbant une grande partie de l’excès de chaleur dû aux émissions de gaz à effet de serre, il régule les températures de surface et influence la dynamique de l’atmosphère. Les courants de surface et la circulation thermohaline transportent cette chaleur des régions tropicales vers les hautes latitudes, modifiant ainsi les régimes climatiques régionaux. La capacité de l’océan à stocker et redistribuer cette chaleur joue un rôle central dans la variabilité décennale à multi-décennale des régimes climatiques.

5L’intégration de la recherche océanographique au LMD répond à un besoin d’une vision plus globale du système climatique, en tenant compte non seulement des échanges énergétiques mais aussi des interactions avec les cycles biogéochimiques et des rétroactions complexes entre l’océan et l’atmosphère. Cette approche systémique permet d’identifier les processus dynamiques sous-jacents responsables de la variabilité climatique et d’améliorer les prévisions à long terme.

Rôle de l’océan dans les cycles biogéochimiques

6En plus de son rôle de régulateur thermique, l’océan est un acteur essentiel des cycles biogéochimiques. Il capte et stocke le dioxyde de carbone, agissant ainsi comme un puits de carbone clé dans le système terrestre. La capacité de l’océan à absorber le CO₂ est régie en grande partie par la dynamique des masses d’eau et par la productivité biologique en surface. Deux mécanismes principaux opèrent dans le cycle du carbone océanique : la pompe physique, qui transporte le CO₂ des couches de surface vers les profondeurs par la circulation océanique, et la pompe biologique, qui repose sur la fixation du carbone par le phytoplancton et l’export de matière organique vers les profondeurs océaniques.

7Les recherches menées au LMD ont permis de préciser le rôle de l’océan comme puits de carbone, pour les dernières décennies (dans le cadre du projet international Global Carbon Budget), mais aussi d’anticiper l’évolution de ce puits de carbone dans les projections climatiques réalisées dans le cadre du projet international CMIP et utilisées dans les derniers rapports du GIEC. Par ailleurs, en parallèle des travaux sur le puits de carbone océanique, les recherches menées au LMD se sont également focalisées sur les impacts potentiels du changement climatique et de l’acidification de l’océan sur les écosystèmes marins et en particulier sur la production du phytoplancton.

8L’ensemble de ces processus biogéochimiques (puits de carbone, production phytoplanctonique) dépendent étroitement de la dynamique océanique à grande échelle, mais aussi des processus de fine échelle, comme les tourbillons de méso- et sous-méso-échelle, qui créent des gradients de nutriments et modulent les flux de matière. Au LMD, l’étude de ces interactions fines, rendue possible grâce aux observations de haute résolution et aux simulations numériques, a permis de mieux comprendre comment les tourbillons pourraient favoriser la séquestration du carbone dans les profondeurs océaniques, contribuant ainsi à atténuer les effets du réchauffement climatique.

Une stratégie multi-approche et multi-échelle au LMD

9Les recherches menées au LMD se distinguent par leur caractère multi-approche, combinant des observations in situ provenant de grands programmes internationaux (tels que Argo, GO-SHIP, et EMSO), des campagnes de mesures spécifiques (EUREC4A-OA, WHIRLS), ainsi que des modèles numériques haute résolution couplés pour analyser les processus océaniques et atmosphériques. Les simulations à haute résolution permettent de capturer les dynamiques fines des tourbillons et des interactions air-mer qui ne peuvent être observées directement, tandis que les développements théoriques contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents de la circulation océanique et de la variabilité climatique.

10En combinant ces différentes approches, le LMD est capable de relier les échelles globales, régionales et locales pour fournir des prévisions plus précises du comportement des océans et de leur impact sur le climat. Cette approche intégrative, qui allie la physique, la biogéochimie et la modélisation, renforce la capacité du LMD à traiter les enjeux globaux liés aux changements climatiques et à proposer des solutions pour une gestion durable des ressources océaniques.

L’étude de l’AMOC

11Le LMD a contribué de manière significative à la compréhension de l'AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), notamment dans l'Atlantique Sud grâce à l'initiative internationale SAMOC (http://www.aoml.noaa.gov/​phod/​SAMOC_international/​) dans laquelle participent six pays (France, Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Brésil et États-Unis) et neuf instituts de recherche. Les recherches montrent que l'AMOC dans cette région transporte de la chaleur vers l'équateur et de l'eau douce vers les pôles. Ce processus, dynamique et influencé par des échanges interocéaniques avec les bassins Pacifique et Indien, est essentiel pour la régulation du climat régional et global. Les observations récentes indiquent un affaiblissement potentiel de l'AMOC en raison du réchauffement anthropique, avec des impacts sur la circulation océanique, le cycle hydrologique, et les événements météorologiques extrêmes (Chidichimo et al., 2023).

12L'Atlantique Sud joue un rôle unique dans le système global de l'AMOC. Contrairement aux autres bassins océaniques, il présente un transport net de chaleur dirigé vers l'équateur, un phénomène qui s'explique par les interactions entre les cellules de retournement dans cette région. En effet, l'AMOC dans l'Atlantique Sud est composé de deux cellules de retournement distinctes. La cellule supérieure transporte des eaux chaudes et salées en direction de l'équateur, où elles plongent dans les latitudes plus élevées du nord Atlantique pour former de l'eau profonde froide (North Atlantic Deep Water, NADW). Simultanément, la cellule abyssale, plus faible, est alimentée par des eaux froides et denses formées le long du bord de glace antarctique.

13Les observations co-coordonnées par le LMD montrent que ces cellules sont influencées par des gradients de densité et de pression, les vents, les tourbillons de mésoéchelle, les courants de bord et les échanges interocéaniques. Ces processus créent une circulation énergique dans l'Atlantique subtropical et tropical. L'interaction de l'AMOC avec les courants océaniques tels que les anneaux d'Agulhas, qui entrent dans l'Atlantique à travers le passage du cap de Bonne-Espérance, et la circulation du courant de Benguela, est essentielle pour moduler les caractéristiques des masses d'eau dans cette région.

14L'AMOC régule de manière cruciale la répartition de la chaleur et du carbone dans l'océan, et donc leur stockage dans les couches profondes. Il a été démontré que cette circulation absorbe et transporte la chaleur excédentaire générée par les activités humaines, retardant ainsi les effets du changement climatique. Cependant, les simulations climatiques prévoient un affaiblissement progressif de l'AMOC au cours du XXIe siècle en raison du réchauffement global, avec des conséquences sur le transport de chaleur et de carbone, les niveaux de la mer, le cycle hydrologique, ainsi que sur les événements climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur marines et les ouragans.

15Dans l'Atlantique Sud, les observations menées par le LMD montrent une tendance au réchauffement à toutes les profondeurs, une salinisation dans les couches superficielles et une diminution de la salinité dans les eaux profondes et abyssales. Ce réchauffement est alimenté par les interactions entre l'AMOC, les échanges interocéaniques et les changements climatiques en cours. Par exemple, la rencontre entre les eaux fraîches et profondes du Pacifique et les eaux plus chaudes et salées de l'océan Indien dans le sud de l'Atlantique contribue à la variabilité du climat régional, en affectant les cycles des précipitations et les événements météorologiques.

16L'influence de l'AMOC sur les régimes climatiques régionaux est également notable dans la façon dont elle module les échanges océan-atmosphère. En effet, les courants de retournement agissent sur les températures de surface de la mer, influençant ainsi la formation des systèmes météorologiques et des précipitations. L'affaiblissement de l'AMOC pourrait, par exemple, réduire la capacité de l'Atlantique Sud à absorber la chaleur excédentaire et modifier les cycles hydrologiques régionaux, avec des conséquences directes sur l'agriculture et les écosystèmes côtiers.

1. Les avancées dans la surveillance de l'AMOC

17Depuis le début des années 2000, l'initiative SAMOC (South Atlantic Meridional Overturning Circulation) a permis d'importants progrès dans l'observation et la compréhension de la circulation méridienne de retournement dans l'hémisphère sud. Le LMD, en partenariat avec des institutions internationales, a contribué à cette initiative en déployant des réseaux de mouillages trans-bassins et de courants de bord, associés à des campagnes hydrographiques synoptiques.

18L'un des résultats marquants de ces observations est la mise en évidence de la variabilité multi-échelle de l'AMOC, qui oscille selon des échelles de temps allant des jours aux décennies. Par exemple, des études récentes ont montré que le transport volumique de la cellule supérieure de l'AMOC dans l'Atlantique Sud pouvait varier de manière significative sur des périodes courtes, en raison de la variabilité des composantes baroclines (entraînées par des différences de densité) et barotropes (entraînées par des différences de pression). Ces composantes influencent également le transport de chaleur méridional, qui varie en fonction des conditions climatiques locales et régionales.

19Les campagnes de mesure en continu, basées sur des systèmes de flottes de flotteurs Argo et des satellites d'altimétrie, ont également joué un rôle clé dans l'amélioration des estimations des transports de volume, de chaleur et d'eau douce par l'AMOC. Ces avancées technologiques ont permis de produire des séries temporelles de haute résolution, révélant ainsi des tendances importantes dans le réchauffement des eaux profondes et abyssales, ainsi que dans les changements de salinité dans l'Atlantique Sud.

2. Perspectives et enjeux futurs

20Bien que les progrès dans la compréhension de l'AMOC soient considérables, des défis importants subsistent. Les chercheurs du LMD, dans le cadre de SAMOC, continuent à affiner les modèles numériques afin d'intégrer les observations les plus récentes et d'améliorer les projections climatiques. L'une des priorités actuelles est de combler les lacunes dans la surveillance des échanges interocéaniques, notamment en ce qui concerne l'interaction entre les masses d'eau provenant de l'océan Austral, du Pacifique et de l'Indien.

21En conclusion, l'AMOC dans l'Atlantique Sud constitue une composante clé du système climatique global, jouant un rôle central dans la redistribution de la chaleur et des propriétés biogéochimiques. Les travaux menés par le LMD et ses partenaires au sein de l'initiative SAMOC ont permis de mieux comprendre la dynamique de cette circulation et son rôle dans la régulation du climat régional et global. Toutefois, les impacts potentiels d'un affaiblissement futur de l'AMOC soulignent l'importance de poursuivre les efforts d'observation et de modélisation pour anticiper et atténuer les effets des changements climatiques sur les systèmes océaniques.

Les résultats majeurs du projet EUREC4A-OA

22Le projet EUREC4A-OA (Elucidating the Role of Clouds-Circulation Coupling in Climate – Ocean-Atmosphere) s'est concentré sur l’amélioration de la représentation des interactions non linéaires entre l'océan et l'atmosphère à petite échelle dans les modèles climatiques. Ce projet, qui est une extension de l’initiative internationale EUREC4A (https://eurec4a.eu) mené au LMD par Sandrine Bony, visant à approfondir l'étude des interactions air-mer. Alors que EUREC4A s’est concentré principalement sur les nuages et les processus atmosphériques dans l'Atlantique tropical, EUREC4A-OA intègre spécifiquement des observations océanographiques pour étudier l'influence de l'océan sur l'atmosphère et les échanges air-mer a pris place entre 2020 et 2024, a pour objectif principal de mieux comprendre comment les dynamiques océaniques à petite échelle (de 100 mètres à 100 kilomètres) influencent les échanges d'énergie, d'eau et de dioxyde de carbone (CO₂) entre l'océan et l'atmosphère. Cela permet de combler une lacune cruciale dans la compréhension des processus physiques à petite échelle, nécessaires pour améliorer les prévisions climatiques à court et à long terme.

1. La campagne de terrain de 2020 : une infrastructure observationnelle unique

23Le cœur d'EUREC4A et EUREC4A-OA repose sur une campagne d'observations intensive menée en janvier et février 2020 dans l'Atlantique Nord tropical, à l'ouest des Barbades. Cette campagne a rassemblé un ensemble sans précédent de plateformes d'observation, comprenant des avions de recherche, des navires océanographiques, des drones, des prototypes de bouées de surface multi instrumentées, des flotteurs Argo et des voiliers autonomes (Saildrones). Ces technologies de pointe ont permis de capturer des données à haute résolution, tant dans l’océan que dans l’atmosphère, rendant possible l’étude des interactions air-mer avec une précision inégalée. L'objectif était de cartographier et de quantifier les échanges de chaleur, de mouvement et de gaz, tels que le CO₂, à des échelles allant des structures sous-mésoscopiques à la mésoéchelle (de 0.1 à 100 km).

24Les observations recueillies ont permis d’identifier comment les petites structures océaniques, telles que les tourbillons de mésoéchelle, les filaments et les fronts, influencent la formation des nuages et la convection atmosphérique. Cela revêt une importance capitale dans la compréhension du rôle que jouent les interactions entre l'océan et l'atmosphère dans les processus de changement climatique. Le projet a également permis de mesurer les flux diurnes d'énergie et d'eau, révélant des variations significatives des échanges à l’interface air-mer dues aux processus internes à l’océan.

2. La dynamique océanique à fine échelle dans les régions tropicales

25EUREC4A-OA a mis en lumière le fait que les petites échelles océaniques, souvent considérées comme moins actives dans les régions tropicales, jouent en réalité un rôle majeur dans la dynamique régionale. En effet, ces structures influencent les échanges d'eau douce, de chaleur et de gaz, tels que le CO₂, entre l'océan et l'atmosphère, régulant ainsi les processus de convection atmosphérique et la formation de nuages dans les zones tropicales. Ces échanges sont essentiels pour comprendre comment la chaleur et les propriétés biogéochimiques sont redistribuées à travers l'océan global, et comment elles affectent la variabilité climatique.

26Les résultats du projet ont démontré que l'océan tropical, loin d'être une composante passive, interagit activement avec l'atmosphère à des échelles allant des journées aux mois, et que ces interactions sont fortement modulées par la dynamique sous-mésoscopique de l'océan. Par exemple, les processus de formation et de dissipation des fronts et tourbillons dans l'océan modulent les flux d'énergie et de gaz, et influencent la répartition des nuages et des précipitations. Ces résultats remettent en question les hypothèses traditionnelles selon lesquelles les tropiques seraient dominés par des échanges à plus grande échelle et justifient la nécessité de modèles climatiques plus fins capables de capturer ces petites échelles.

3. Modélisation et paramétrisation : une révolution pour les modèles climatiques

27En plus des observations in situ, EUREC4A-OA a largement mis à contribution une hiérarchie de simulations numériques, allant des simulations LES (Large Eddy Simulations) couplées océan-atmosphère à haute résolution (résolution de 10 mètres), jusqu’aux modèles globaux couplés à haute résolution et aux modèles du système terrestre (ESM). Ces simulations ont permis de capturer les interactions complexes entre les structures océaniques à petite échelle et les processus atmosphériques de couche limite, ainsi que d'informer le développement de paramétrisations innovantes pour les modèles climatiques.

28L’un des aspects novateurs de ces travaux réside dans l’introduction de nouvelles paramétrisations pour améliorer la représentation des flux de chaleur et de CO₂ à l’interface air-mer dans les modèles du système terrestre. Ces paramétrisations incluent, par exemple, l’effet des patchs d’eau douce créés par les précipitations sur les flux de chaleur, et des mécanismes influençant l’évaporation et le transfert de gaz. Ces développements ont déjà été intégrés dans plusieurs modèles climatiques européens, améliorant ainsi la précision des projections climatiques à l’échelle régionale et mondiale.

4. Impact sociétal et implications pour les projections climatiques futures

29Les avancées d’EUREC4A-OA en matière de compréhension des processus océan-atmosphère à petite échelle ont des répercussions importantes sur les prévisions climatiques. Ces travaux ont permis de combler des lacunes majeures dans la représentation des processus océaniques fins dans les modèles climatiques, fournissant des projections plus précises et réduisant les incertitudes. Ces améliorations sont essentielles pour affiner les prévisions météorologiques et climatiques à court et à long terme, notamment pour mieux anticiper les événements extrêmes, comme les cyclones tropicaux et les vagues de chaleur marines.

Conclusion

30Les recherches du LMD montrent combien l’intégration de l’océanographie est essentielle pour comprendre le système climatique global et faire face aux défis posés par le changement climatique. La dynamique océanique, notamment via les échanges air-mer, l’absorption de chaleur et carbone via les fines échelles océaniques et l’AMOC, influence non seulement les bilans de chaleur et de carbone terrestres mais aussi la formation d’événements extrêmes. La stratégie d’études multi-échelles et multi-approches du LMD est donc cruciale pour saisir les interactions complexes entre océan et atmosphère. Les résultats des projets menés au LMD permettent d’améliorer les modèles climatiques et d’affiner les prévisions des effets du réchauffement, contribuant ainsi aux stratégies de gestion durable des ressources océaniques.

Figures 1 :AMOC

Figures 1 :AMOC

Adapté de Kersale et al., 2020

Figure 2 : Transports de volume au sein des cellules superficielles et abyssales : Structure moyenne et variabilité temporelle

Figure 2 : Transports de volume au sein des cellules superficielles et abyssales : Structure moyenne et variabilité temporelle

(A) Estimation du transport de volume intégré verticalement (ou cumulatif) moyen de septembre 2013 à juillet 2017 dans tout le bassin en fonction de la profondeur à 34,5°S, avec la cellule supérieure en rouge et la cellule abyssale en bleu. La couche grise en bas du panneau représente la zone de flux non observé située sous la profondeur maximale commune des mouillages intérieurs. Les points rouges et bleus indiquent les interfaces de pression moyennes où le flux méridien intégré zonalement change de direction (nord vers sud) dans les cellules supérieure et abyssale, respectivement. Le point noir marque la transition entre la cellule supérieure et la cellule abyssale. (B) Anomalies temporelles du transport de la cellule supérieure (définies positives vers le nord). (C) Anomalies temporelles du transport de la cellule abyssale (définies positives vers le sud). (B et C) Les zones grises représentent l’estimation de la précision quotidienne, telle que décrite dans les Matériaux Supplémentaires. Les lignes verticales en pointillés (B et C) indiquent des événements affectant les deux cellules (juillet 2015) ou une seule cellule (juin 2016). Les lignes horizontales en pointillés (B et C) marquent des anomalies dépassant la valeur moyenne de ±1 écart type ; les anomalies positives correspondent à des transports de cellule plus intenses, tandis que les anomalies négatives indiquent des transports plus faibles. Sv = sverdrup ; 1 Sv = 106 m3 s-2.

Adapté de Kersale et al., 2020.
Kersalé, M., C. S. Meinen, R. C. Perez, M. Le Hénaff, D. Valla, T. Lamont, O. T. Sato, S. Dong, T. Terre, M. van Caspel, M. P. Chidichimo, M. van den Berg, S. Speich, A. R. Piola, E. J. D. Campos, I. Ansorge, D. L. Volkov, R. Lumpkin, S. L. Garzoli, 2020. Highly variable upper and abyssal overturning cells in the South Atlantic. Sci. Adv. 6, eaba7573 (2020). DOI: https://doi.org/​10.1126/​sciadv.aba7573

Figure3 : EUREC4A-OA : principaux dispositifs d'observation déployés lors de l’expérience internationale de terrain EUREC4A/ATOMIC-EUREC4A-OA

Figure3 : EUREC4A-OA : principaux dispositifs d'observation déployés lors de l’expérience internationale de terrain EUREC4A/ATOMIC-EUREC4A-OA

Principaux dispositifs d'observation déployés lors de l’expérience internationale de terrain EUREC4A/ATOMIC/EUREC4A-OA : 4 avions (provenant de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Barbade), une station d'observation atmosphérique sur l'île de la Barbade équipée de nouveaux instruments, quatre navires de recherche (provenant de France, d'Allemagne et des États-Unis), deux cerfs-volants de mesure des nuages déployés depuis les navires allemands, et de nombreuses plateformes autonomes telles que des drones aériens, des Saildrones, des flotteurs Argo et des planeurs océaniques.

Figure 4 : Campagne EUREC4A-OA

Figure 4 : Campagne EUREC4A-OA

a) Climatologie de février du flux de CO₂ entre l’air et la mer pour la période 1998-2015 (Landschützer et al., 2020). b) Flux de CO₂ entre l’air et la mer mesuré en janvier-février 2020 lors de la campagne EUREC4A-OA/ATOMIC. c) Flux de CO₂ entre l’air et la mer reconstruit pour février 2020.

Adapté de Olivier et al. 2022

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Table des illustrations

Titre Figures 1 :AMOC
Crédits Adapté de Kersale et al., 2020
URL http://journals.openedition.org/hrc/docannexe/image/12583/img-1.png
Fichier image/png, 1,8M
Titre Figure 2 : Transports de volume au sein des cellules superficielles et abyssales : Structure moyenne et variabilité temporelle
Légende (A) Estimation du transport de volume intégré verticalement (ou cumulatif) moyen de septembre 2013 à juillet 2017 dans tout le bassin en fonction de la profondeur à 34,5°S, avec la cellule supérieure en rouge et la cellule abyssale en bleu. La couche grise en bas du panneau représente la zone de flux non observé située sous la profondeur maximale commune des mouillages intérieurs. Les points rouges et bleus indiquent les interfaces de pression moyennes où le flux méridien intégré zonalement change de direction (nord vers sud) dans les cellules supérieure et abyssale, respectivement. Le point noir marque la transition entre la cellule supérieure et la cellule abyssale. (B) Anomalies temporelles du transport de la cellule supérieure (définies positives vers le nord). (C) Anomalies temporelles du transport de la cellule abyssale (définies positives vers le sud). (B et C) Les zones grises représentent l’estimation de la précision quotidienne, telle que décrite dans les Matériaux Supplémentaires. Les lignes verticales en pointillés (B et C) indiquent des événements affectant les deux cellules (juillet 2015) ou une seule cellule (juin 2016). Les lignes horizontales en pointillés (B et C) marquent des anomalies dépassant la valeur moyenne de ±1 écart type ; les anomalies positives correspondent à des transports de cellule plus intenses, tandis que les anomalies négatives indiquent des transports plus faibles. Sv = sverdrup ; 1 Sv = 106 m3 s-2.
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Titre Figure3 : EUREC4A-OA : principaux dispositifs d'observation déployés lors de l’expérience internationale de terrain EUREC4A/ATOMIC-EUREC4A-OA
Légende Principaux dispositifs d'observation déployés lors de l’expérience internationale de terrain EUREC4A/ATOMIC/EUREC4A-OA : 4 avions (provenant de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Barbade), une station d'observation atmosphérique sur l'île de la Barbade équipée de nouveaux instruments, quatre navires de recherche (provenant de France, d'Allemagne et des États-Unis), deux cerfs-volants de mesure des nuages déployés depuis les navires allemands, et de nombreuses plateformes autonomes telles que des drones aériens, des Saildrones, des flotteurs Argo et des planeurs océaniques.
URL http://journals.openedition.org/hrc/docannexe/image/12583/img-3.png
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Titre Figure 4 : Campagne EUREC4A-OA
Légende a) Climatologie de février du flux de CO₂ entre l’air et la mer pour la période 1998-2015 (Landschützer et al., 2020). b) Flux de CO₂ entre l’air et la mer mesuré en janvier-février 2020 lors de la campagne EUREC4A-OA/ATOMIC. c) Flux de CO₂ entre l’air et la mer reconstruit pour février 2020.
Crédits Adapté de Olivier et al. 2022
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Pour citer cet article

Référence électronique

Sabrina Speich et Laurent Bopp, « L’océan, ses cycles et interfaces »Histoire de la recherche contemporaine [En ligne], Tome XIII n°1 | 2024, mis en ligne le 04 février 2025, consulté le 21 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/hrc/12583 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13dha

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Auteurs

Sabrina Speich

Laboratoire de météorologie dynamique - Institut Pierre Simon Laplace - (UMR8539 - CNRS, ENS-PSL, École polytechnique-IP Paris, Sorbonne Université)

Laurent Bopp

Laboratoire de météorologie dynamique - Institut Pierre Simon Laplace - (UMR8539 - CNRS, ENS-PSL, École polytechnique-IP Paris, Sorbonne Université)

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