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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

  • Margaux Brandon, Stéphanie Duchamp-Alphonse, Elisabeth Michel, Amaëlle Landais, Gulay Isguder, et al.. Enhanced Carbonate Counter Pump and upwelling strengths in the Indian sector of the Southern Ocean during MIS 11. Quaternary Science Reviews, 2022, 287, pp.107556. ⟨10.1016/j.quascirev.2022.107556⟩. ⟨insu-03710162⟩
  • Pierre Friedlingstein, Michael O'Sullivan, Matthew Jones, Robbie M. Andrew, Luke Gregor, et al.. Global Carbon Budget 2022. Earth System Science Data, 2022, 14 (11), pp.4811-4900. ⟨10.5194/essd-14-4811-2022⟩. ⟨hal-03863123⟩
  • Léa Olivier, Jacqueline Boutin, Gilles Reverdin, Nathalie Lefèvre, Peter Landschützer, et al.. Wintertime process study of the North Brazil Current rings reveals the region as a larger sink for CO2 than expected. Biogeosciences, 2022, 19, pp.2969-2988. ⟨10.5194/bg-19-2969-2022⟩. ⟨insu-03726893⟩
  • Pierre Friedlingstein, Matthew W. Jones, Michael O'Sullivan, Robbie M. Andrew, Dorothee C. E. Bakker, et al.. Global Carbon Budget 2021. Earth System Science Data, 2022, 14, pp.1917-2005. ⟨10.5194/essd-14-1917-2022⟩. ⟨insu-03668388⟩
  • Margaux Brandon, Catherine Goyet, Franck Touratier, Nathalie Lefèvre, Élodie Kestenare, et al.. Spatial and temporal variability of the physical, carbonate and CO2 properties in the Southern Ocean surface waters during austral summer (2005-2019). Deep-sea research. Part A, Oceanographic research papers, 2022, 187, ⟨10.1016/j.dsr.2022.103836⟩. ⟨insu-03778091⟩
  • Cécilia Bertosio. On the evolution of the halocline in the upper Arctic Ocean since 2007. Oceanography. Sorbonne Université, 2021. English. ⟨NNT : 2021SORUS423⟩. ⟨tel-03696703⟩
  • Vincent Chaplot, Macdex Mutema. Sources and main controls of dissolved organic and inorganic carbon in river basins: A worldwide meta-analysis. Journal of Hydrology, 2021, 603, pp.126941. ⟨10.1016/j.jhydrol.2021.126941⟩. ⟨hal-03430564⟩
  • Sarah Gani. Analyse des processus physiques régissant les évolutions récentes de la banquise Arctique. Océan, Atmosphère. Sorbonne Université, 2021. Français. ⟨NNT : 2021SORUS377⟩. ⟨tel-03602983⟩
  • Henriette Wilckens, Elda Miramontes, Tilmann Schwenk, Camila Artana, Wenyan Zhang, et al.. The erosive power of the Malvinas Current: Influence of bottom currents on morpho-sedimentary features along the northern Argentine margin (SW Atlantic Ocean). Marine Geology, 2021, 439, pp.106539. ⟨10.1016/j.margeo.2021.106539⟩. ⟨hal-03371687⟩
  • Camila Artana, Ramiro Ferrari, Clément Bricaud, Jean‐Michel Lellouche, Gilles Garric, et al.. Twenty-five years of Mercator ocean reanalysis GLORYS12 at Drake Passage: Velocity assessment and total volume transport. Advances in Space Research, 2021, 68 (2), pp.447-466. ⟨10.1016/j.asr.2019.11.033⟩. ⟨hal-03015364⟩

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