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Influence de la variabilité du Kuroshio, de l'Oyashio, et de l'Oscillation décennale du Pacifique sur la circulation atmosphérique de l'hémisphère nord pendant la saison froide / Influence of the variability of the Kuroshio, the Oyashio, and the Pacific decadal oscillation on the northern hemisphere atmospheric circulation during the cold season

Révelard, Adèle 22 February 2017 (has links)
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'influence sur l'atmosphère de la variabilité des fronts océaniques associés aux extensions du Kuroshio (KE) et de l'Oyashio (OE), et de la différencier de l'influence des modes de variabilité grande échelle de la SST du Pacifique Nord, en particulier l'oscillation décennale du Pacifique (PDO). Nous utilisons pour cela la réanalyse atmosphérique ERA-Interim à partir de 1979, et des index déjà disponibles décrivant la variabilité des courants. Dans une première partie, nous nous focalisons sur l'influence du KE, en utilisant une méthode statistique de régression partielle avec décalage temporel, avec filtrage en amont du signal lié aux téléconnexions ENSO. Nous montrons que la phase positive du KE induit une réponse atmosphérique significative équivalente barotrope pendant la saison d'octobre à janvier, avec une anomalie positive de pression au centre du Pacifique Nord et sur l'ouest des Etats-Unis, et un renforcement du vortex polaire. Dans une deuxième partie, nous utilisons une méthode statistique multivariable permettant d'analyser en parallèle les réponses atmosphériques aux différents forçages océaniques pouvant être corrélés entre eux. Cette méthode permet d'inclure, outre les indices décrivant la variabilité du KE et de l'OE, les principaux modes de variabilité grande échelle de la SST tels que la PDO qui est très corrélée à l'OE, les modes tropicaux tels qu'ENSO, mais également la variabilité de la glace de mer. La réponse atmosphérique étant très dépendante de l'état moyen de l'atmosphère, nous distinguons trois saisons : le début d'hiver (OND), l'hiver (DJF), et la fin d'hiver (FMA). / The aim of this work is to study the influence on the atmosphere of the variability of the oceanic fronts associated with the Kuroshio and Oyashio Extensions (KE and OE), and to differentiate it from the influence of the main SST mode of the North Pacific, in particular the Pacific Decadal Oscillation (PDO). We use the atmospheric reanalysis ERA-Interim starting from 1979, and indices that describe the variability of the KE and OE that are already available. In the first part of this work, we focus on the KE influence, using lag partial regression analysis with the ENSO signal removed. We show that in October to January the positive phase of the KE leads to a downstream barotropic high response in the central North Pacific and over western United States, and an enhanced polar vortex. We try to understand the mechanisms behind this atmospheric response analyzing the KE influence on the synoptic activity. In the second part, we use a multivariate statistical method that allows us to analyze in parallel the atmospheric response to different oceanic forcings that may be correlated to each other. In addition to the KE and OE indices, we include in the analysis the main modes of SST variability of the tropical and northern hemisphere oceans, such as the PDO in the North Pacific and ENSO in the tropical Pacific. We also include sea ice variability in the Arctic. The atmospheric response being very dependent on the mean background flow, we distinguish between three seasons: early winter (OND), winter (DJF) and late winter (FMA).
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Mécanismes de la variabilité thermique interannuelle à décennale de l’océan supérieur dans la région du bord ouest du Pacifique Nord / Mechanisms of the interannual to decadal thermal variability of the upper ocean in the western boundary region of North Pacific

Pak, Gyun-Do 22 November 2016 (has links)
La variabilité du contenu de chaleur hivernal de l'océan supérieur et ses mécanismes de causalité ont été étudiés en utilisant des observations et des produits de réanalyse dans le Pacifique Nord-Ouest. La relation entre la mousson d'hiver dans l'Asie de l'Est (EAWM) et l'Oscillation du Pacifique Nord (NPO) et leurs impacts sur la température de surface de la mer (SST) sont non stationnaires, avec un changement soudain en 1987/1988. L'EAWM et la NPO, qui étaient bien corrélées en 1973-1987, ne sont pratiquement plus corrélées en 1988-2002. Cette relation non stationnaire est liée au fort affaiblissement décennal de la haute pression Sibérienne après le changement de régime en 1988, ainsi qu'au changement concomitant du dipôle de la NPO positive. L'influence de l'EAWM et de la NPO sur la SST hivernale dans la région d'étude a significativement diminué après 1990. Le bilan de chaleur dans les 400 premiers mètres a été analysé à l'aide des sorties d'un modèle de la circulation océanique générale à haute résolution. Le taux de stockage de chaleur hivernal des échelles interannuelles à décennales est principalement déterminé par l'advection océanique plutôt que par le flux net de chaleur air-mer. Le rôle de l'advection de chaleur devient particulièrement important après le changement de régime en 1990, en association avec la réduction de la variabilité du flux de chaleur en surface causée par une faible variabilité de la SST. Le flux net de chaleur air-mer freine les anomalies thermiques créées par la dynamique océanique associée avec le déplacement méridien du front de l'Extension de l'Oyashio, qui est fortement corrélé avec les modes de téléconnexion de WP et PNA. / Winter upper-ocean heat content variability and its causal mechanisms are investigated using observational and reanalysis products in the western North Pacific. The relationship between the East Asian winter monsoon (EAWM) and the North Pacific Oscillation (NPO) and their impact on the sea surface temperature (SST) are nonstationary, with a sudden change at 1987/1988. During the 1973-87, the EAWM and NPO were significantly correlated to each other, but their correlation practically vanishes during the 1988-2002. This nonstationary relationship is related to the pronounced decadal weakening of the Siberian high after the 1988 regime shift as well as the concomitant positive NPO-like dipole change. The influence of EAWM and NPO to the winter SST in the study region is significantly decreased after the sudden change near-1990. The upper 400 m heat budget in the western North Pacific is analyzed using outputs from a high resolution ocean general circulation model. Winter heat storage rate on interannual to decadal time scales is mainly determined by oceanic heat advection rather than by net air-sea heat flux. The role of heat advection becomes particularly prominent after the 1990 regime shift in association with the reduced variability of surface heat flux caused by weakened SST variability. The net heat flux acts to dampen temperature anomalies caused by the ocean dynamics principally associated with the meridional shift of the Oyashio Extension front, which is significantly correlated with the West Pacific (WP) and Pacific-North America (PNA) teleconnection patterns.

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