Variabilité Climatique
VARCLIM
Les recherches menées par l’équipe Variabilité Climatique (VarClim) visent à mieux comprendre le rôle de l’océan et des forçages externes (naturels et anthropiques) dans la variabilité climatique aux échelles de temps intra-saisonnières à multi-décennales
Les recherches menées par l’équipe Variabilité Climatique (VarClim) visent à mieux comprendre le rôle de l’océan et des forçages externes (naturels et anthropiques) dans la variabilité climatique aux échelles de temps intra-saisonnières à multi-décennales dans les trois bassins océaniques (Pacifique, Indien et Atlantique) et les régions continentales adjacentes. Ces activités s’appuient sur des observations in situ et satellites, des reconstructions climatiques (réanalyses), des reconstructions paléoclimatiques longues, ainsi que différentes simulations de modèles de climat. Les investigations menées sur les mécanismes climatiques permettent en particulier de progresser sur ces différentes approches et leurs combinaisons. Ces actions s’appuient fortement sur l’implication des chercheurs de l’équipe dans les chantiers régionaux locaux (Inde, Brésil, Sénégal notamment) via des expatriations, missions de longue durée et l’encadrement d’étudiants. Une importante proportion de chercheurs de l’équipe est en effet soutenue par l’IRD, ce qui contribue à sa force et à son identité. L’équipe mène également une réflexion sur l’usage de la science du climat au service des sociétés pour renforcer les capacités d’adaptation des pays du Sud face au réchauffement climatique. Cette recherche se traduit entre autres par la mise en place de démonstrateurs de services climatiques conjointement avec des partenaires de certains pays du Sud.
Les membres de l'équipe VARCLIM
| nom | prenom | equipe |
|---|---|---|
| Alaguarda | Diego | VARCLIM |
| Aliaga Nestares | Vannia | VARCLIM |
| Aramayo Alonso | Wendy Lu | VARCLIM |
| Cervena | Adela | VARCLIM |
| Codron | Francis | VARCLIM |
| Cuba Quispe | Katharine Ivette | VARCLIM |
| Divel | Hugo | VARCLIM |
| Eymard | Laurence | VARCLIM |
| Fedorov | Alexey | VARCLIM |
| Fernández Fernández | Pablo | VARCLIM |
| Frankignoul | Claude | VARCLIM |
| Gachon | Guillaume | VARCLIM |
| Gastineau | Guillaume | VARCLIM |
| Gaudin | Auguste | VARCLIM |
| Guilyardi | Éric | VARCLIM |
| Janicot | Serge | VARCLIM |
| Jebri | Beyrem | VARCLIM |
| Khodri | Myriam | VARCLIM |
| Köhn | Eike | VARCLIM |
| Lebas | Nicolas | VARCLIM |
| Leloup | Julie | VARCLIM |
| Mejia | Carlos | VARCLIM |
| Mignot | Juliette | VARCLIM |
| Planton | Yann | VARCLIM |
| Provenzano | Elena | VARCLIM |
| Rosolen | Stefania | VARCLIM |
| Soto Rivera | Joel Richard | VARCLIM |
| Stoppelli | Alessandra | VARCLIM |
| Terray | Pascal | VARCLIM |
| Thiria | Sylvie | VARCLIM |
| Vialard | Jérôme | VARCLIM |
| Whittle | George | VARCLIM |
- Matthew B Menary, Jon Robson, Richard Allan, Ben Booth, Christophe Cassou, et al.. Aerosol‐Forced AMOC Changes in CMIP6 Historical Simulations. Geophysical Research Letters, 2020, 47 (14), ⟨10.1029/2020GL088166⟩. ⟨hal-03093315⟩
- Ulla K. Heede, Alexey V. Fedorov, Natalie Burls. Time scales and mechanisms for the tropical Pacific response to global warming: a tug of war between the ocean thermostat and weaker Walker. Journal of Climate, 2020, 33 (14), pp.6101-6118. ⟨10.1175/jcli-d-19-0690.1⟩. ⟨hal-03195811⟩
- Pierre Sepulchre, Arnaud Caubel, Jean-Baptiste Ladant, Laurent Bopp, Olivier Boucher, et al.. IPSL-CM5A2 – an Earth system model designed for multi-millennial climate simulations. Geoscientific Model Development, 2020, 13 (7), pp.3011-3053. ⟨10.5194/gmd-13-3011-2020⟩. ⟨hal-02893945⟩
- Frédéric Hourdin, Catherine Rio, Jean-Yves Grandpeix, Jean-Baptiste Madeleine, Frédérique Cheruy, et al.. LMDZ6A: The Atmospheric Component of the IPSL Climate Model With Improved and Better Tuned Physics. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2020, 12 (7), pp.e2019MS001892. ⟨10.1029/2019MS001892⟩. ⟨hal-02903162⟩
- Julien Brajard, Alberto Carrassi, Marc Bocquet, Laurent Bertino. Combining data assimilation and machine learning to emulate a dynamical model from sparse and noisy observations: A case study with the Lorenz 96 model. Journal of computational science, 2020, 44, pp.101171. ⟨10.1016/j.jocs.2020.101171⟩. ⟨hal-03147335⟩
- Wei Liu, Alexey V. Fedorov, Shang-Ping Xie, Shineng Hu. Climate impacts of a weakened Atlantic Meridional Overturning Circulation in a warming climate. Science Advances , 2020, 6 (26), pp.eaaz4876. ⟨10.1126/sciadv.aaz4876⟩. ⟨hal-02922576⟩
- Beyrem Jebri. Attribution et reconstruction du rôle de la variabilité interne et des forçages externes sur le climat passé récent et du dernier millénaire. Milieux et Changements globaux. Sorbonne Université, 2020. Français. ⟨NNT : 2020SORUS162⟩. ⟨tel-03383697⟩
- Suresh Neetu, Matthieu Lengaigne, Jérôme Vialard, Morgan Mangeas, Christophe E. Menkès, et al.. Quantifying the benefits of nonlinear methods for global statistical hindcasts of tropical cyclones intensity. Weather and Forecasting, 2020, 35 (3), pp.807-820. ⟨10.1175/waf-d-19-0163.1⟩. ⟨hal-02922582⟩
- Victor Estella-Perez, Juliette Mignot, Éric Guilyardi, Didier Swingedouw, Gilles Reverdin. Advances in reconstructing the AMOC using sea surface observations of salinity. Climate Dynamics, 2020, 1, ⟨10.1007/s00382-020-05304-4⟩. ⟨hal-02883317⟩
- Ibrahima Camara, Juliette Mignot, Nicolas N. Kolodziejczyk, Teresa Losada, Alban Lazar. Tropical Atlantic Mixed Layer Buoyancy Seasonality: Atmospheric and Oceanic Physical Processes Contributions. Atmosphere, 2020, 11 (6), pp.649. ⟨10.3390/atmos11060649⟩. ⟨hal-03147380⟩
