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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

  • Macdex Mutema, Sandiswa Figlan, Vincent Chaplot. Scale Issue for Organic and Inorganic Carbon Exports to Oceans: Case Study in the Sub-Tropical Thukela River Basin, South Africa. Land, 2023, 12 (4), pp.815. ⟨10.3390/land12040815⟩. ⟨hal-04151021⟩
  • Luis Henrique B. Alves, Manuel Flores Montes, Nathalie Lefèvre, Thiago Luiz do Vale Silva, Francis Lopes, et al.. Response of CO2 fluxes to the ocean-atmosphere interaction processes in the Fernando de Noronha island. Tropical Oceanography, 2023, 50 (2), pp.1-33. ⟨hal-04647914⟩
  • Camila Artana, Christine Provost, Ramiro Ferrari, Clément Bricaud, Léa Poli, et al.. Tides, internal and near‐inertial waves in the Yermak Pass at the entrance of the Atlantic Water to the Arctic Ocean. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, 127, ⟨10.1029/2022jc019082⟩. ⟨hal-03891862⟩
  • J. Severino P. Ibánhez, Manuel Flores Montes, Nathalie Lefèvre. Evidence for enhanced primary production driving significant CO 2drawdown associated with the Atlantic ITCZ. Science of the Total Environment, 2022, 838, pp.156592. ⟨10.1016/j.scitotenv.2022.156592⟩. ⟨hal-03772797⟩
  • Cécilia Bertosio, Christine Provost, Marylou Athanase, Nathalie Sennéchael, Gilles Garric, et al.. Changes in Arctic Halocline Waters along the East Siberian Slope and in the Makarov Basin from 2007 to 2020. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, ⟨10.1029/2021JC018082⟩. ⟨hal-03753655⟩
  • Franz Philip Tuchen, Peter Brandt, Johannes Hahn, Rebecca Hummels, Gerd Krahmann, et al.. Two Decades of Full-Depth Current Velocity Observations From a Moored Observatory in the Central Equatorial Atlantic at 0°N, 23°W. Frontiers in Marine Science, 2022, 9, ⟨10.3389/fmars.2022.910979⟩. ⟨hal-03713958⟩
  • Zoé Koenig, Amelie Meyer, Christine Provost, Nathalie Sennéchael, Arild Sundfjord, et al.. Atlantic Water Circulation and Properties Northwest of Svalbard During Anomalous Southerly Winds. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, 127 (6), ⟨10.1029/2021JC018357⟩. ⟨hal-03718552⟩
  • Cécilia Bertosio, Christine Provost, Marylou Athanase, Nathalie Sennéchael, Gilles Garric, et al.. Changes in Freshwater Distribution and Pathways in the Arctic Ocean Since 2007 in the Mercator Ocean Global Operational System. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, 127 (6), pp.e2021JC017701. ⟨10.1029/2021JC017701⟩. ⟨hal-03690597⟩
  • Léa Poli, Camila Artana, Christine Provost. Topographically Trapped Waves Around South America With Periods Between 40 and 130 Days in a Global Ocean Reanalysis. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, 127 (2), pp.e2021JC018067. ⟨10.1029/2021jc018067⟩. ⟨hal-03580917⟩
  • Camila Artana, Christine Provost, Zoé Koenig, Marylou Athanase, Ava Asgari. Atlantic Water Inflow Through the Yermak Pass Branch: Evolution Since 2007. Journal of Geophysical Research. Oceans, 2022, 127 (2), pp.e2021JC018006. ⟨10.1029/2021jc018006⟩. ⟨hal-03562925⟩

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