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Une comparaison des différentes configurations du modèle canadien GEM avec les données de réanalyse NCEP et ERA 40 dans l'Arctique pour la période 1978-2002

机译:使用1978-2002年期间北极的NCEP和ERA 40再分析数据对加拿大GEM模型的不同配置进行比较

摘要

Afin de pouvoir évaluer les impacts futurs des changements climatiques en Arctique, il faut bien simuler les tendances de ces changements. La comparaison des résultats des modèles climatiques avec les observations est donc capitale pour le développement de modèles climatiques fiables et pour la compréhension de leurs limitations lors des projections futures. Le problème est que seulement quelques modèles couplés sont en mesure de reproduire les tendances majeures de température de surface du 20e siècle (3e Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC-2001). En fait, avec l'augmentation des gaz à effet de serre, tous les modèles climatiques anticipent un maximum de réchauffement en Arctique durant la saison froide. Par contre, même si les observations au cours de la deuxième moitié du dernier siècle suggèrent une tendance au réchauffement en Arctique au cours du printemps, de l'été et de l'automne (Rigor, Colony et Martin, 2000), la région du centre de l'arctique ne permet pas de déterminer une tendance de température durant l'hiver et ce, même si les autres régions près du cercle polaire montre un réchauffement durant cette période (Rigor, Colony et Martin, 2000; Kahl et al., 1993). De plus, certaines observations pour la période 1980-2000 vont même jusqu'à montrer des tendances systématiques de refroidissement durant l'automne et l'hiver, non seulement à l'intérieur du cercle polaire arctique, mais également dans certaines régions du nord de l'Europe, de la Russie et du Canada (Comiso, 2003; Wang et al., 2003; Rigor, Colony et Martin, 2000; Hansen et al., 1999; Chapman et Walsh, 1993; Kahl et al., 1993). La comparaison des différentes configurations du modèle canadien GEM avec les réanalyses ERA 40 et NCEP/NCAR dans la région arctique pour la période 1978-2002 dans le cadre de l'année polaire internationale (API) permet ainsi de vérifier si le traitement de la physique et de la dynamique dans le modèle est adéquat pour représenter les principales tendances et les patrons moyens de la variabilité atmosphérique observés. Elle permet également de vérifier que les principaux processus reliés à la diminution de la neige, de la glace de mer et de l'albédo, sont biens représentés par le modèle. L'étude des différentes configurations de GEM montre que celles-ci sont généralement incapables de reproduire les principaux patrons de tendances et de variabilité atmosphérique sur l'Arctique, en particulier la PNA, la NAO/AO et l'anticyclone de Sibérie. Ceci ce traduit notamment par des différences relativement importantes d'une configuration à l'autre. Le fait que certaines différences persistent également entre les réanalyses NCEP et ERA 40 rend également plus difficile la comparaison et l'identification des principaux patrons et processus. En fait, il ressort à première vue que certaines configurations de GEM éprouvent plus de difficultés par rapport à d'autres pour simuler les tendances négatives de SLP sur le bassin arctique, les fortes tendances positives de SAT le long des côtes continentales au printemps et à l'automne ainsi que les fortes tendances positives de SAT sur l'Europe et l'est de l'océan Arctique. Il apparait de plus que les configurations GEM-LAM surestiment de manière relativement importante les tendances et les variabilités de SLP et de GZ à 500 hPa, en particulier à l'automne et à l'hiver. Par contre, l'ensemble des configurations semblent généralement bien simuler les tendances et la variabilité observées durant l'été. Les configurations de GEM sont de plus en accord avec le fait que les variances les plus fortes au lieu durant l'hiver. ud______________________________________________________________________________ udMOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Arctique, modèle canadien GEM, configurations, tendances et variabilité, patrons atmosphériques, vortex polaire, la rétroaction de la vapeur d'eau, la rétroaction glace-albédo-température, la rétroaction déshydratation-effet de serre (RDES)
机译:为了评估北极地区气候变化的未来影响,有必要模拟这些变化的趋势。因此,将气候模型的结果与观测值进行比较对于开发可靠的气候模型以及理解其在未来预测中的局限性至关重要。问题在于,只有少数几个耦合模型能够再现20世纪的主要表面温度趋势(政府间气候变化专门委员会第三次评估报告,IPCC-2001)。实际上,随着温室气体的增加,所有气候模式都预计北极在寒冷季节会出现最大的变暖。另一方面,即使上个世纪下半叶的观测表明北极在春季,夏季和秋季都有变暖的趋势(Rigor,Colony和Martin,2000年),但即使北极圈附近的其他地区在此期间变暖,中部北极地区也无法确定冬季的温度趋势(Rigor,Colony和Martin,2000; Kahl等, 1993)。此外,对1980年至2000年期间的一些观测甚至可以显示出不仅在北极圈内,而且在北极北部某些地区,在秋季和冬季都有系统的降温趋势。欧洲,俄罗斯和加拿大(Comiso,2003; Wang等,2003; Rigor,Colony和Martin,2000; Hansen等,1999; Chapman和Walsh,1993; Kahl等,1993) 。在国际极地年(API)框架内,比较了加拿大GEM模型与ERA 40和NCEP / NCAR在北极地区1978-2002年期间重新分析的不同配置,因此可以验证是否对物理学进行了处理模型中的动力学足以代表观测到的大气变化的主要趋势和平均模式。该模型还可以验证与降雪,海冰和反照率降低相关的主要过程。对不同GEM配置的研究表明,这些配置通常无法重现北极地区大气趋势和变化的主要模式,特别是PNA,NAO / AO和西伯利亚高压。这尤其通过一种配置与另一种配置的较大差异来反映。 NCEP和ERA 40再分析之间仍然存在一些差异,这一事实也使得比较和识别主要模式和过程变得更加困难。实际上,乍看之下,某些GEM配置发现要比其他结构更难以模拟北极盆地SLP的负趋势,春季和春季大陆沿岸SAT的强正趋势。 SAT的下降以及欧洲和北冰洋东部的强劲积极趋势。还似乎表明,GEM-LAM配置相对高估了500 hPa时SLP和GZ的趋势和可变性,尤其是在秋季和冬季。但是,所有配置通常似乎都模拟了夏季观察到的趋势和可变性。 GEM配置与冬季变化最大的事实更加一致。 ud ______________________________________________________________________________ ud作者关键字:北极,加拿大GEM模型,构造,趋势和变异性,大气模式,极地涡旋,水蒸气反馈,冰反照率温度反馈,脱水反馈-温室效应(RDES)

著录项

  • 作者

    Dehasse Pascal;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"fr","name":"French","id":14}
  • 中图分类

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