Une modélisation alternative haute résolution du couplage air-mer et de ses effets sur la dynamique océanique dans l'Atlantique Nord-Est

Les interactions à fine échelle entre l'océan et l'atmosphère modifient significativement la dynamique océanique, mais leur représentation nécessite l'utilisation de modèles couplés océan-atmosphère, complexes et coûteux. Cette thèse soutient l'idée qu'il est possible de rep...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Brivoal, Théo
Other Authors: Toulouse 3, Giordani, Hervé, Samson, Guillaume
Format: Thesis
Language:French
Published: 2021
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2021TOU30211/document
Description
Summary:Les interactions à fine échelle entre l'océan et l'atmosphère modifient significativement la dynamique océanique, mais leur représentation nécessite l'utilisation de modèles couplés océan-atmosphère, complexes et coûteux. Cette thèse soutient l'idée qu'il est possible de représenter ces interactions via un couplage entre un modèle d'océan et une atmosphère réduite à sa couche limite. En effet, nous montrons que cette approche simplifiée est capable de représenter fidèlement la couche limite atmosphérique, et les couplages dynamiques et thermiques dans l'Atlantique Nord-Est. Nous montrons également que le couplage dynamique à fine échelle modifie significativement l'énergie cinétique de l'océan jusqu'à une profondeur de 1500 mètres. Enfin, nous détaillons et quantifions les processus responsables de ce changement. Small - scale ocean - atmosphere interactions have a significant impact on ocean dynamics, but their representation requires coupled ocean - atmosphere models, which are complex and expensive. This thesis supports the idea that it is possible to represent these interactions through a coupling of an ocean model and a stand-alone one-dimensional atmospheric boundary layer model. In this thesis we show that this simplified approach represents a realistic atmospheric boundary layer, as well as dynamical and thermal couplings in the North-East Atlantic. We show that the dynamical coupling at fine scales significantly modifies the ocean kinetic energy down to 1500 meters depth. Finally, the processes responsible for this change are detailed