210 likes | 314 Views
Diagnostics d’ Ocean Angular Momentum des simulations NEMO N. Ferry (Mercator Océan) avec les contributions de : C . Cassou ( Cerfacs ) A . Voldoire et M. Chevallier (CNRM ). Ocean Angular Momentum. Intégrale sur le volume de l’océan, fonction de: de la masse locale des courants locaux.
E N D
Diagnostics d’OceanAngularMomentum des simulations NEMON. Ferry (Mercator Océan)avec les contributions de :C. Cassou (Cerfacs)A. Voldoireet M. Chevallier (CNRM)
Ocean Angular Momentum • Intégrale sur le volume de l’océan, fonction de: • de la masse locale • des courants locaux • Lmass et Lmotion influent directementsur: • Les variations de la longueur du jour (LOD) • Le mouvement du pôle
OAM_masse = OAM_pression: ~ 10^24 kg.m2.s-1 Changement du moment angulaire du à des changements de masse OAM_masse : sensible au bilan de masse, notamment au flux de masse à la surface de l’océan: E-P-R
OAM_courant : ~ 10^24 kg.m2.s-1 Changement du moment angulaire du à des changements de circulation océanique
Développement d’un outil de calcul d’OAM pour NEMO Outil basé sur CDFTOOLS permettant de calculer les OAMs à partir de sorties NEMO. Input: gridT T, S gridU U gridV V Output: OAM_massex,y,z OAM_courantx,y,z Masse_ocean E-P-R global moyen Center of Massx,y,z Ocean Bot. Pressure CDFOAM Grille modèle: Mesh_hgr.nc Mesh_zgr.nc Mask.nc
Calcul d’OAM dans des simulations NEMO NEW – OLD MDT
CONCLUSIONS • Outil de calcul d’OAM pour les simulations NEMO disponible • Les OAM simulés par NEMO sont réalistes par rapport aux résultats d’autres groupes, et cela SANS avoir ajouté une correction off line façon Greatbatch. Travail d’analyse à poursuivre, en collaboration avec des “experts OAMs” (C. Bizouart, …) • Très fort impact du flux net de masse à l’interface sur les OAM : nécessité d’imposer des contraintes globales sur E-P-R • Dans les simulations avec assimilation de données, le choix de la MDT assimilée semble avoir un fort impact sur les OAM_courants.