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Austral Boréal Carbone

ABC

L’objectif principal de l’équipe Austral Boréal Carbone (ABC) est d’observer et comprendre la variabilité et l’évolution (synoptique, interannuelle à décennale) des propriétés physico-chimiques des masses d’eau, de la circulation, des apports d’eau douce

L’objectif principal de l’équipe Austral Boréal Carbone (ABC) est d’observer et comprendre la variabilité et l’évolution (synoptique, interannuelle à décennale) des propriétés physico-chimiques des masses d’eau, de la circulation, des apports d’eau douce, des interactions océan-glace/neige-atmosphère, des flux de chaleur (méridien) dans les océans polaires et l’Atlantique tropical. L’équipe s’appuie sur des réseaux d’observations physiques et biogéochimiques et les combine à des données acquises lors de campagnes en mer, à des mesures spatiales, à des simulations numériques et à des réanalyses de centres opérationnels (Mercator- Océan, Mercator Vert, ECMWF). Nous avons une importante activité de développement instrumental pour l’amélioration des observations in situ.

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Les membres de l'équipe ABC


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147 documents

  • Moacyr Araújo, Carlos Noriega, Nathalie Lefèvre. Nutrients and carbon fluxes in the estuaries of major rivers flowing into the tropical Atlantic. Frontiers in Marine Science, 2014, 1, pp.10. ⟨10.3389/fmars.2014.00010⟩. ⟨hal-01375592⟩
  • Yvonne L. Firing, Teresa K. Chereskin, D. R. Watts, K. L. Tracey, Christine Provost. Computation of geostrophic streamfunction, its derivatives, and error estimates from an array of CPIES in Drake Passage. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2014, 31 (3), pp.656-680. ⟨10.1175/JTECH-D-13-00142.1⟩. ⟨hal-01234148⟩
  • Nathalie Lefèvre, Domingos F. Urbano, Francis Gallois, Denis Diverrès. Impact of physical processes on the seasonal distribution of the fugacity of CO2 in the western tropical Atlantic. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2014, 119 (2), pp.646 - 663. ⟨10.1002/2013jc009248⟩. ⟨hal-01496248⟩
  • Young-Hyang Park, Jae-Hak Lee, C.-S. Hong. Validation of Thorpe-scale-derived vertical diffusivities against microstructure measurements in the Kerguelen region. Biogeosciences, 2014, 11 (23), pp.6927-6937. ⟨10.5194/bg-11-6927-2014⟩. ⟨hal-01308076⟩
  • Meng Zhou, Y. Zhu, Francesco d'Ovidio, Young-Hyang Park, Isabelle Durand, et al.. Surface currents and upwelling in Kerguelen Plateau regions. Biogeosciences Discussions, 2014, 11 (5), pp.6845 - 6876. ⟨10.5194/bgd-11-6845-2014⟩. ⟨hal-01414953⟩
  • Dorothee C. E. Bakker, Benjamin Pfeil, Karl M. Smith, Steven Hankin, Are Olsen, et al.. An update to the Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT version 2). Earth System Science Data, 2014, 6 (1), pp.69-90. ⟨10.5194/essd-6-69-2014⟩. ⟨hal-01130481⟩
  • Corinne Le Quéré, Glen P. Peters, R. Andres, Robbie M. Andrew, Thomas A. Boden, et al.. Global carbon budget 2013. Earth System Science Data, 2014, 6 (1), pp.235 - 263. ⟨10.5194/essd-6-235-2014⟩. ⟨hal-01828526⟩
  • Ramiro Ferrari, Christine Provost, Nathalie Sennéchael, Jae Hak Lee. Circulation in Drake Passage revisited using new current time series and satellite altimetry: 2. The Ona Basin. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2013, 118 (1), pp.147-165. ⟨10.1029/2012JC008193⟩. ⟨hal-01234139⟩
  • Moacyr Araújo, Carlos Noriega, Dóris Veleda, Nathalie Lefèvre. Nutrient Input and CO2 Flux of a Tropical Coastal Fluvial System with High Population Density in the Northeast Region of Brazil. Journal of Water Resource and Protection, 2013, 05 (1), pp.362 - 375. ⟨10.4236/jwarp.2013.53A037⟩. ⟨ird-01490965⟩
  • Michael P. Meredith, Philip L. Woodworth, Teresa K. Chereskin, David P. Marshall, Lesley C. Allison, et al.. Sustained monitoring of the Southern Ocean at Drake passage: past achievements and future priorities. Reviews of Geophysics, 2011, 49, pp.RG4005. ⟨10.1029/2010RG000348⟩. ⟨hal-00753357⟩

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