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Développement d'une nouvelle méthode d'inversion de données hydrologiques à partir de l'équation de conservation de vorticité

DARRAS J.M. Société AERO

    

014CMO/93

    

Résumé / Abstract

Table des matières

Autant il est aisé de déterminer la structure hydrologique de l'océan au cours de campagnes océanographiques (mesures à la bathysonde, à l'XBT...), autant il est quasiment impossible de déterminer la structure courantométrique sauf à déployer un nombre très important de lignes de mouillage équipées de courantomètres. L'objectif des méthodes inverses est de diagnostiquer les courants à partir des champs hydrologiques (température, salinité). Classiquement, on effectue des bilans de chaleur, de sel et de masse en faisant l'hypothèse géostrophique (équilibre entre les gradients de pression et la force de Coriolis). La méthode beta-spirale introduite par Stommel et Schott (1978) s'appuie aussi sur un bilan de vorticité (rotationnel des courants). Néanmoins, la méthode Stommel et Schott néglige l'advection de vorticité relative vis à vis de l'advection de vorticité planétaire, hypothèse justifiée pour la circulation générale et injustifiée pour la circulation à meso-échelle.
 
 Une nouvelle équation de bilan de vorticité adaptée aux phénomènes à meso-échelle a été développée (rapport d'étude n°16/92 CMO/EO) ; elle a été testée sur trois campagnes hydrologiques de la campagne GASTOM. Il y a une bonne correspondance entre les mesures courantométriques et les calculs de courant. Pourtant les mesures courantométriques sont moyennées sur une durée d'environ dix jours alors que les mesures hydrologiques sont ponctuelles bien que le levé complet ait pris une dizaine de jours.
 
 La dynamique océanique représentée dans les équations est limitée à la quasi-géostrophie stationnaire.

  • Introduction-Conclusions
  • Rappel de la méthode
  • Description des données et prétraitement
  • Etude paramétrique
  • Profil des vitesse calculées aux mouillages T1 à T6
  • Catalogue des densités, vitesses et enstrophies



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