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These gridded products are produced from the along-track (or Level-3) SEA LEVEL products (DOI: doi.org/10.48670/moi-00147) delivered by the Copernicus Marine Service (CMEMS, marine.copernicus.eu) for satellites SARAL/AltiKa, Cryosat-2, HaiYang-2B, Jason-3, Copernicus Sentinel-3A&B, Sentinel 6A, SWOT nadir, and SWOT Level-3 KaRIn sea level products (DOI: https://doi.org/10.24400/527896/A01-2023.018). Three mapping algorithms are proposed: MIOST, 4DvarNET, 4DvarQG: - the MIOST approach which give the global SSH solutions: the MIOST method is able of accounting for various modes of variability of the ocean surface topography (e.g., geostrophic, barotrope, equatorial waves dynamic …) by constructing several independent components within an assumed covariance model. - the 4DvarNET approach for the regional SSH solutions: the 4DvarNET mapping algorithm is a data-driven approach combining a data assimilation scheme associated with a deep learning framework. - the 4DvarQG approach for the regional SSH solutions: the 4DvarQG mapping technique integrates a 4-Dimensional variational (4DVAR) scheme with a Quasi-Geostrophic (QG) model. References: - Ballarotta, M., Ubelmann, C., Bellemin-Laponnaz, V., Le Guillou, F., Meda, G., Anadon, C., Laloue, A., Delepoulle, A., Faugère, Y., Pujol, M.-I., Fablet, R., and Dibarboure, G., 2024: Integrating wide swath altimetry data into Level-4 multi-mission maps, EGUsphere [preprint], https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-2345 - Beauchamp, M., Febvre, Q., Georgenthum, H., and Fablet, R., 2023: 4DVarNet-SSH: end-to-end learning of variational interpolation schemes for nadir and wide-swath satellite altimetry, Geosci. Model Dev., 16, 2119–2147, https://doi.org/10.5194/gmd-16-2119-2023 - Fablet, R., Beauchamp, M., Drumetz, L., and Rousseau, F., 2021: Joint Interpolation and Representation Learning for Irregularly Sampled Satellite-Derived Geophysical Fields, Front. Appl. Math. Stat., 7, 655224, https://doi.org/10.3389/fams.2021.655224 - Le Guillou, F., Metref, S., Cosme, E., Ubelmann, C., Ballarotta, M. Le Sommer, J. Verron, J., 2021: Mapping Altimetry in the Forthcoming SWOT Era by Back-and-Forth Nudging a One-Layer Quasigeostrophic Model, J. Atmos. Oceanic Technol., 38, 697–710, https://doi.org/10.1175/JTECH-D-20-0104.1 - Ubelmann, C., Dibarboure, G., Gaultier, L., Ponte, A., Ardhuin, F., Ballarotta, M., & Faugère, Y., 2021: Reconstructing ocean surface current combining altimetry and future spaceborne Doppler data. Journal of Geophysical Research: Oceans, 126, e2020JC016560. https://doi.org/10.1029/2020JC016560
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Le produit altimétrique expérimental MIOST (Multiscale Interpolation Ocean Science Topography) donne, en temps différé, à l'échelle globale à une résolution spatiale de 1/10° des grilles de hauteurs de mer (MSLA et MADT) ainsi que les courants géostrophiques, issu de traitement spécifiques. Utilisation pour des applications côtières, variabilité océanique (circulation à petite échelle, ...). Les données d'entrée utilisées pour le calcul des produits grillés "Multiscale Interpolation Ocean Science Topography" (MIOST) sont les produits SEA LEVEL le long de la trace (ou Level-3) CMEMS avec les satellites OSTM/Jason-2, Jason-3, SARAL/AltiKa, Cryosat-2, HaiYang-2A, Copernicus Sentinel-3A&B. L'interpolation multi-échelles (MIOST) combine les données d'altimétrie océanique le long de la trace en grilles continues dans le temps et l'espace. Comme le système de cartographie DUACS, il est basé sur un schéma d'interpolation optimale linéaire, avec un niveau différent de définition des fonctions de covariance. Pour ce produit expérimental, seules les fonctions de covariance représentatives de la variabilité géostrophique à méso-échelle ont été prises en compte. Références pour les produits grillés calculés par interpolation multi-échelles (MIOST) - Ubelmann et al, 2021: Reconstructing Ocean Surface Current Combining Altimetry and Future Spaceborne Doppler Data, JGR Oceans, DOI: https://doi.org/10.1029/2020JC016560 - Ubelmann, C. et al. : Simultaneous estimation of Ocean mesoscale and coherent internal tide Sea Surface Height signatures from the global Altimetry record, Ocean Sci. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/os-2021-80 in review, 2021.
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Tourbillons détectés en temps différé (Delayed-Time - DT) pour toute la période [1993 - aujourd'hui]. Les variables fournies incluent pour chaque fichier journalier, et pour un type de rotation (Cyclonique/Anticyclonique) : - Position du centre (Longitude et latitude du centre du cercle le mieux ajusté avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Amplitude (|SSH(local_extremum) - SSH(outermost_contour)|) ; - Rayon de vitesse (Rayon du cercle de meilleur ajustement avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Vitesse moyenne (Vitesse géostrophique moyenne du contour définissant le rayon de vitesse) ; - Profil de vitesse (profil des valeurs moyennes de vitesse du contour effectif vers l'intérieur jusqu'au plus petit contour intérieur) ; - Contour effectif (Plus grand contour du tourbillon détecté) ; - Contour de vitesse (Contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale pour le tourbillon détecté). Les cartes "tous satellites" (Allsat) sont construites avec tous les satellites disponibles à un moment donné, améliorant la représentation des petites échelles dans les cartes en raison de la diversité de la localisation des traces et des différentes périodes de répétition des missions altimétriques. Les données utilisées sont les données quotidiennes en temps différé "Allsat" DUACS2021 version https://doi.org/10.48670/moi-00148, avec la variable " Gridded Global Absolute Dynamic Topographies (ADT)" du Copernicus Marine Service (CMEMS) http://marine.copernicus.eu/. Plusieurs autres versions existent : Temps différé "Twosat" et une version en temps réel, décrites sur d'autres fiches de métadonnées. Gamme de produit : produit altimétrique dérivé des produits Ssalto/Duacs, grillé multimissions Contenu : trajectoires des tourbillons détectés dans les données altimétriques Format : NetCDF-4 Classic with CF standards. Statistical analysis document (Figures following Chelton et al. 2011): https://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/documents/data/products/value-added/META3.2_allsat_report.pdf Reading software: examples in Python programming language. Details on Aviso+ Users Newsletter #14, page 4: Tools for the Mesoscale Eddy Trajectory Atlas, https://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/documents/newsstand/Newsletter/aviso_newsletter_14.pdf#page=4 Code delivery: the open source code is available at https://github.com/AntSimi/py-eddy-tracker from version META3.0 onwards. When using the code, please cite "The code used to compute the Mesoscale Eddy Trajectories Atlas from version 3.0 onwards, was developed in collaboration between IMEDEA (E. Mason) and CLS, is freely available under GNU General Public License https://github.com/AntSimi/py-eddy-tracker ". Image of the month, June 2017: Eddies everywhere, https://www.aviso.altimetry.fr/en/news/image-of-the-month/2017/jun-2017-eddies-everywhere.html Références bibliographiques - Pegliasco et al., OSTST 2022: A New Global Mesoscale Eddy Trajectories Atlas Derived from Altimetry : Presentation and Future Evolutions - Pegliasco, C., Delepoulle, A., Mason, E., Morrow, R., Faugère, Y., Dibarboure, G., 2022. META3.1exp: a new global mesoscale eddy trajectory atlas derived from altimetry. Earth Syst. Sci. Data 14, 1087–1107. https://doi.org/10.5194/essd-14-1087-2022 - Mason, E., A. Pascual, and J.C. McWilliams, 2014: A New Sea Surface Height–Based Code for Oceanic Mesoscale Eddy Tracking. J. Atmos. Oceanic Technol., 31, 1181–1188, https://doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00019.1
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Tourbillons détectés en temps différé (Delayed-Time - DT) pour toute la période [1993 - aujourd'hui]. Les variables fournies incluent pour chaque fichier journalier, et pour un type de rotation (Cyclonique/Anticyclonique) : - Position du centre (Longitude et latitude du centre du cercle le mieux ajusté avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Amplitude (|SSH(local_extremum) - SSH(outermost_contour)|) ; - Rayon de vitesse (Rayon du cercle de meilleur ajustement avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Vitesse moyenne (Vitesse géostrophique moyenne du contour définissant le rayon de vitesse) ; - Profil de vitesse (profil des valeurs moyennes de vitesse du contour effectif vers l'intérieur jusqu'au plus petit contour intérieur) ; - Contour effectif (Plus grand contour du tourbillon détecté) ; - Contour de vitesse (Contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale pour le tourbillon détecté). Notez que les versions "temps différé" diffèrent selon le produit d'entrée utilisé. Les cartes "2-satellites" sont construites en utilisant au maximum deux missions altimétriques, avec les satellites Topex-Poseidon et Jason sur les mêmes traces au sol à long terme, et une seconde mission satellitaire, principalement sur les traces au sol ERS-Envisat-Saral-Sentinel-3A. L'échantillonnage et les échelles représentées étant stables dans le temps, ce jeu de données est considéré comme homogène dans le temps en termes de signaux climatiques et de contenu mésoéchelle. Les données utilisées sont des données quotidiennes "deux satellites" en temps différé version DUACS2021, avec la variable Gridded Global Absolute Dynamic Topographies (ADT), provenant du Copernicus Climate Change Service (C3S) http://climate.copernicus.eu/. Plusieurs autres versions existent : Temps différé "Allsat" et une version en temps réel, décrites sur d'autres fiches de métadonnées. Gamme de produit : produit altimétrique dérivé des produits Ssalto/Duacs, grillé multimissions Contenu : trajectoires des tourbillons détectés dans les données altimétriques Format : NetCDF-4 Classic with CF standards. Statistical analysis document (Figures following Chelton et al. 2011): https://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/documents/data/products/value-added/META3.2_twosat_report.pdf Reading software: examples in Python programming language. Details on Aviso+ Users Newsletter #14, page 4: Tools for the Mesoscale Eddy Trajectory Atlas, https://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/documents/newsstand/Newsletter/aviso_newsletter_14.pdf#page=4 Code delivery: the open source code is available at https://github.com/AntSimi/py-eddy-tracker from version META3.0 onwards. When using the code, please cite "The code used to compute the Mesoscale Eddy Trajectories Atlas from version 3.0 onwards, was developed in collaboration between IMEDEA (E. Mason) and CLS, is freely available under GNU General Public License https://github.com/AntSimi/py-eddy-tracker ". Image of the month, June 2017: Eddies everywhere, https://www.aviso.altimetry.fr/en/news/image-of-the-month/2017/jun-2017-eddies-everywhere.html Références bibliographiques - Pegliasco et al., OSTST 2022: A New Global Mesoscale Eddy Trajectories Atlas Derived from Altimetry : Presentation and Future Evolutions https://ostst.aviso.altimetry.fr/fileadmin/user_upload/OSTST2022/Presentations/SC32022-A_New_Global_Mesoscale_Eddy_Trajectory_Atlas_Derived_from_Altimetry___Presentation_and_Future_Evolutions.pdf - Pegliasco, C., Delepoulle, A., Mason, E., Morrow, R., Faugère, Y., Dibarboure, G., 2022. META3.1exp: a new global mesoscale eddy trajectory atlas derived from altimetry. Earth Syst. Sci. Data 14, 1087–1107. https://doi.org/10.5194/essd-14-1087-2022 - Mason, E., A. Pascual, and J.C. McWilliams, 2014: A New Sea Surface Height–Based Code for Oceanic Mesoscale Eddy Tracking. J. Atmos. Oceanic Technol., 31, 1181–1188, https://doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00019.1
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Produit altimétrique multimission 3D avec colocalisation de profils T/S de bouées Argo. Contours et trajectoires de tourbillons méso-échelle calculés dans le cadre du projet DYNED: DYNED-Atlas . Les tourbillons sont dérivés des cartes temps différé de la Topographye Dynamique Absolue (ADT) avec la constellation "all satellites" version DT2018 (distributés par CMEMS) et les profils T/S colocalisés issus de bouées Argo de la base de données Coriolis (http://www.coriolis.eu.org), avec leur localisation, les contours, l'amplitude, la vitesse et les métadonnées associées pour la période 2000 à 2019. La liste des paramètres inclus dans l'Atlas sont décrits dans un fichier pdf : https://www.aviso.altimetry.fr/fileadmin/documents/data/tools/DYNED_Atlas_Parameter_List.pdf Les cartes "tous satellites" (Allsat) sont construites avec tous les satellites disponibles à un moment donné, améliorant la représentation des petites échelles dans les cartes en raison de la diversité de la localisation des traces et des différentes périodes de répétition des missions altimétriques. Un outil de visualisation dynamique est disponible: https://dyned.cls.fr/seewater/ Références bibliographique - Le Vu, B., Stegner, A., & Arsouze, T. (2018). Angular Momentum Eddy Detection and Tracking Algorithm (AMEDA) and Its Application to Coastal Eddy Formation, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 35(4), 739-762. https://doi.org/10.1175/JTECH-D-17-0010.1
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Tourbillons détectés en temps réel (Near Real-Time - NRT) sur la période 01/01/2018 - à ce jour (avec 15 jours de délai). Les variables fournies incluent pour chaque fichier journalier, et pour un type de rotation (Cyclonique/Anticyclonique) : - Position du centre (Longitude et latitude du centre du cercle le mieux ajusté avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Amplitude (|SSH(local_extremum) - SSH(outermost_contour)|) ; - Rayon de vitesse (Rayon du cercle de meilleur ajustement avec le contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale) ; - Vitesse moyenne (Vitesse géostrophique moyenne du contour définissant le rayon de vitesse) ; - Profil de vitesse (profil des valeurs moyennes de vitesse du contour effectif vers l'intérieur jusqu'au plus petit contour intérieur) ; - Contour effectif (Plus grand contour du tourbillon détecté) ; - Contour de vitesse (Contour de la vitesse géostrophique moyenne circonférentielle maximale pour le tourbillon détecté). Le produit NRT est basé sur des produits d'entrée "tous satellites" (Allsat), ce qui permet un meilleur échantillonnage de l'océan à un moment donné. En effet, l'intérêt d'utiliser un produit NRT est de se concentrer sur de courtes périodes de temps avec un meilleur échantillonnage. Pour ce produit NRT, la détection des tourbillons est basée sur des cartes ADT pour éviter a) de mal interpréter les tourbillons avec une signature permanente et b) que le déplacement des grands courants crée des anomalies similaires aux tourbillons. L'algorithme utilisé pour ce produit est dérivé de celui décrit dans Mason et al. (2014) et décrit plus en détail dans Pegliasco et al. (2022). La circulation à méso-échelle est définie comme une classe de phénomènes énergétiques dont les dimensions spatiales varient de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres et qui s'étendent de quelques jours à quelques années. Les structures à méso-échelle sont principalement générées par les instabilités des courants, à partir des instabilités de la circulation océanique à grande échelle dues au vent ou aux obstacles topographiques, créant une variabilité autour de l'état moyen de l'océan. Plusieurs autres versions existent : Temps différé "Twosat" et "Allsat", décrites sur d'autres fiches de métadonnées dont les liens sont fournis ci-dessous. Références bibliographiques - Mason, E., Pascual, A., McWilliams, J.C., 2014. A New Sea Surface Height–Based Code for Oceanic Mesoscale Eddy Tracking. J. Atmospheric Ocean. Technol. 31, 1181–1188. https://doi.org/10.1175/JTECH-D-14-00019.1 - Pegliasco, C., Delepoulle, A., Mason, E., Morrow, R., Faugère, Y., Dibarboure, G., 2022. META3.1exp: a new global mesoscale eddy trajectory atlas derived from altimetry. Earth Syst. Sci. Data 14, 1087–1107. https://doi.org/10.5194/essd-14-1087-2022 - Visvalingam, M., Whyatt, J.D., 1992. Line generalisation by repeated elimination of the smallest area. Cartogr. Inf. Syst. Res. Group University of Hull.
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Les variations barystatiques et manométriques du niveau marin représentent la composante de masse des variations du niveau marin aux échelles globale et régionale respectivement. Les variations barystatiques et manométriques du niveau marin sont estimées ici à partir de la gravimétrie, issues des mesures des missions de gravimétrie spatiale GRACE et GRACE - Follow On. Deux produits sont distribués sur la période avril 2002 à août 2022 : - Les variations barystatiques du niveau de la mer à partir de la gravimétrie : séries temporelles mensuelles, - Les variations manométriques du niveau de la mer à partir de la gravimétrie : grilles mensuelles 1x1°. Les variations BARYSTATIQUES du niveau marin représentent les échanges de masses d’eau des continents aux océans et vice versa. La fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux constituent les principales sources de variation du niveau barystatique. A l'échelle interannuelle, les échanges d'eau douce avec les grands bassins hydrologiques (par exemple l'Amazone, Mississippi) sont également importants. Les changements MANOMETRIQUES du niveau de la mer sont dus à plusieurs processus, incluant la circulation océanique et atmosphériques, les empreintes du niveau de la mer (sea level fingerprints en anglais) ou le cycle global de l'eau. Les modes climatiques, tels que l'oscillation australe d'El Niño, l'oscillation arctique, l'oscillation nord-atlantique ou le mode annulaire austral, influencent également de manière significative les changements manométriques du niveau de la mer Pfeffer et al., 2022). Les missions GRACE et GRACE Follow-On surveillent les variations temporelles du champ de gravité de façon quasi continue depuis 2002. De nombreux centres distribuent des solutions temporelles du potentiel gravitationnel de la Terre, fournies sous forme de coefficients de Stokes, connues sous le nom de solutions de niveau-2. Les solutions de niveau-2 doivent être corrigées de plusieurs effets géophysiques et erreurs instrumentales, converties en anomalies de masse de surface et projetées sur l'ellipsoïde. Les grilles d'anomalies de masse de surface qui en résultent, après application des corrections appropriées, sont appelées solutions de niveau-3. Plusieurs sources d'erreurs affectent les solutions des niveaux 2 et 3, imposées par la configuration du satellite, les erreurs instrumentales et les incertitudes dans les corrections géophysiques utilisées pour traiter les mesures. L'approche d'ensemble de Blazquez et al. (2018) est utilisée pour estimer de manière robuste les changements manométriques et barystatiques du niveau de la mer et leurs incertitudes. Références bibliographique - Blazquez, A., Meyssignac, B., Lemoine, J.-M., Berthier, E., Ribes, A., Cazenave, A. (2018). Exploring the uncertainty in GRACE estimates of the mass redistributions at the Earth surface: implications for the global water and sea level budgets, Geophysical Journal International, 215 (1), 415–430, https://doi.org/10.1093/gji/ggy293 - Pfeffer, J., Cazenave, A. & Barnoud, A. (2022). Analysis of the interannual variability in satellite gravity solutions: detection of climate modes fingerprints in water mass displacements across continents and oceans. Clim Dyn 58, 1065–1084. https://doi.org/10.1007/s00382-021-05953-z
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Variations de masse barystatiques et manométriques du niveau marin à partir du bilan du niveau marin
Les variations barystatiques et manométriques du niveau marin représentent la composante de masse des variations du niveau marin aux échelles globale et régionale respectivement. Les variations barystatiques et manométriques du niveau marin sont estimées ici à partir du bilan du niveau marin. Le calcul du bilan du niveau marin combinent les mesures d’altimétrie radar satellitaires à celles de capteurs in situ. Cette approche par résolution du bilan marin est basée sur l’étude de Barnoud et al., (2023). Deux produits sont distribués sur la période de janvier 1993 à décembre 2020: - Les variations barystatiques du niveau de la mer à partir du bilan marin : séries temporelles mensuelles, - Les variations manométriques du niveau de la mer par rapport au bilan marin: grilles mensuelles de 1°x1° Les variations BARYSTATIQUES du niveau marin représentent les échanges de masses d’eau des continents aux océans et vice versa. La fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux constituent les principales sources de variation du niveau barystatique. A l'échelle interannuelle, les échanges d'eau douce avec les grands bassins hydrologiques (par exemple l'Amazone, Mississippi) sont également importants. Les changements MANOMETRIQUES du niveau de la mer sont dus à plusieurs processus, incluant la circulation océanique et atmosphériques, les empreintes du niveau de la mer (sea level fingerprints en anglais) ou le cycle global de l'eau. Les modes climatiques, tels que l'oscillation australe d'El Niño, l'oscillation arctique, l'oscillation nord-atlantique ou le mode annulaire austral, influencent également de manière significative les changements manométriques du niveau de la mer. L'estimation des anomalies barystatiques et manométriques du niveau de la mer est étendue à l'ère altimétrique (janvier 1993 - décembre 2020) en utilisant l'approche du bilan du niveau de la mer. Cette approche tire parti de la redondance des systèmes de surveillance des océans, en mesurant les variations géocentriques du niveau de la mer à l'aide de l'altimétrie radar par satellite, les variations barystatiques et manométriques du niveau de la mer à l'aide de la gravimétrie par satellite et les variations stériques du niveau de la mer à l'aide d'estimations in situ de la température et de la salinité. Chacune des trois composantes peut être estimée sur la base des deux autres. Par conséquent, les variations barystatiques et manométriques du niveau de la mer peuvent être estimées comme la différence entre les variations du niveau de la mer basées sur l'altimétrie et les estimations in situ des variations stériques du niveau de la mer. Les données du bilan du niveau marin (SLB - Sea Level Budget) sont définies sur l'océan global à l'exception des mers marginales et des hautes latitudes (≳ 60°). Références bibliographique - Barnoud, A., Pfeffer, J., Cazenave, A., Fraudeau, R., Rousseau, V., and Ablain, M. (2023). Revisiting the global mean ocean mass budget over 2005–2020, Ocean Sci., 19, 321–334, https://doi.org/10.5194/os-19-321-2023 - Pfeffer, J., Cazenave, A. & Barnoud, A. (2022). Analysis of the interannual variability in satellite gravity solutions: detection of climate modes fingerprints in water mass displacements across continents and oceans. Clim Dyn 58, 1065–1084. https://doi.org/10.1007/s00382-021-05953-z
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Variations régionales du contenu en chaleur de l'océan Atlantique avec l'approche géodésique spatiale : "4DAtlantic-OHC" Le "Contenu en chaleur de l'océan" (ou OHC pour "Ocean Heat Content") est estimé à partir de la mesure de la dilatation thermique de l'océan basée sur les différences entre le contenu total du niveau de la mer dérivé des mesures altimétriques et le contenu massique dérivé des données gravimétriques, noté «altimétrie-gravimétrie». Sont disponibles : - les grilles mensuelles des variations de l'OHC sur l'Atlantique (1°x1°) - les tendances de l'OHC et incertitudes. La stratégie établie à l'échelle globale (cf fiche de métadonnées associée "Contenu en Chaleur de l'Océan (OHC) et déséquilibre énergétique de la Terre (EEI)") a été étendue et développée à l'échelle régionale à la fois pour la génération de données et l'estimation des incertitudes. En particulier, les variations halostériques du niveau de la mer dues aux variations de la salinité qui ne sont pas négligeables régionalement sont prises en compte dans la chaîne de traitement. Elles sont estimées à partir des données in situ et sont ensuite retirées des variations stériques du niveau de la mer "altimétrie - gravimétrie". À partir de l'équation du bilan du niveau de la mer, la variation thermostérique du niveau de la mer est calculée selon : ΔSLthermosteric = ΔSLtotal - ΔSLmass - ΔSLhalosteric Avec ΔSLtotal : à partir de données d'altimétrie spatiale provenant du Copernicus Climate Change Service. ΔSLmass : données de Gravimétrie spatiale de GRACE(-FO), mise à jour de Blazquez et al. 2018 ΔSLhalosteric : données in situ, à partir d'Argo, combinaison de ISAS20 (0-2000m) et EN4.2.2.l09 (en-dessous de 2000m) La variation de l'OHC est calculée à l'échelle régionale en divisant la variation thermostérique du niveau de la mer par le coefficient d'efficacité d'expansion intégrée de la chaleur (IEEH) : elle exprime la variation de la densité de l'océan due à l'absorption de chaleur et est estimée à partir des mesures in situ de la température et de la salinité. Les incertitudes sur les changements de l'OHC sont estimées par propagation des incertitudes à partir des données d'entrée jusqu'au changement de l'OHC. Des activités de validation ont été menées dans la région de l'Atlantique Nord subtropical (SPNA) (Figure 4) et dans la région de l'Atlantique Nord subpolaire (SNA) (Figure 5) avec des données in situ Argo. De plus, l'utilisation de données in situ des sections de mouillage RAPID et A25-OVIDE met en évidence une bonne cohérence des tendances de l'OHC avec le produit géodésique spatial. Références: Ablain et al., OSTST 2022: Monitoring the regional heat content change over the Atlantic Ocean with the space geodetic approach: the 4DATLANTIC-OHC project. https://doi.org/10.24400/527896/a03-2022.3417 Blazquez, A., Meyssignac, B., Lemoine, J., Berthier, E., Ribes, A. and Cazenave, A. (2018) Exploring the uncertainty in GRACE estimates of the mass redistributions at the Earth surface: implications for the global water and sea level budgets, Geophys. J. Int., 215(1), 415–430, https://doi.org/10.1093/gji/ggy293 Marti, F., Blazquez, A., Meyssignac, B., Ablain, M., Barnoud, A., Fraudeau, R., Jugier, R., Chenal, J., Larnicol, G., Pfeffer, J., Restano, M., and Benveniste, J.(2021) : Monitoring the ocean heat content change and the Earth energy imbalance from space altimetry and space gravimetry, Earth Syst. Sci. Data Discuss., 1–32, https://doi.org/10.5194/essd-2021-220 . Meyssignac, B., Boyer, T., Zhao, Z., Hakuba, M. Z., Landerer, F. W., Stammer, D., Köhl, A., Kato, S., L’Ecuyer, T., Ablain, M., Abraham, J. P., Blazquez, A., Cazenave, A., Church, J. A., Cowley, R., Cheng, L., Domingues, C. M., Giglio, D., Gouretski, V., Ishii, M., Johnson, G. C., Killick, R. E., Legler, D., Llovel, W., Lyman, J., Palmer, M. D., Piotrowicz, S., Purkey, S. G., Roemmich, D., Roca, R., Savita, A., Schuckmann, K. von, Speich, S., Stephens, G., Wang, G., Wijffels, S. E., Zilberman, N. (2019) Measuring Global Ocean Heat Content to Estimate the Earth Energy Imbalance, Front. Mar. Sci., 6, doi: https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00432, 2019.
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Le "Contenu en chaleur de l'océan" (ou OHC pour "Ocean Heat Content") est estimé à partir de la mesure de la dilatation thermique de l'océan basée sur les différences entre le contenu total du niveau de la mer dérivé des mesures altimétriques et le contenu massique dérivé des données gravimétriques, noté «altimétrie-gravimétrie». L'indicateur "Déséquilibre énergétique de la Terre" (ou EEI pour "Earth Energy Imbalance") est obtenu à partir des variations temporelles du contenu en chaleur de l'océan (OHC), c'est-à-dire en calculant sa dérivée (appelée absorption de chaleur océanique). Le jeu de données est livré en deux fichiers distincts. Le principal contient les variables essentielles comme les séries temporelles du contenu thermique global des océans, du déséquilibre énergétique de la Terre et leurs matrices de variance-covariance relatives. Le second fichier contient plus de variables que le 1er fichier, comme les séries temporelles des grilles de changement Ocean Mass, Sea Level et Steric Sea Level. Il inclut également des variables supplémentaires qui n'ont pas été utilisées pour le calcul du Global ocean heat content, comme les séries temporelles Global mean of ocean mass, Global mean sea level et Global mean steric sea level, mais qui peuvent néanmoins présenter un intérêt pour les utilisateurs. Les utilisateurs trouveront donc notamment: - la carte régionale des tendances pour l'indicateur OHC (cf image associée à cette fiche de métadonnée), - la série temporelle de l 'OHC global des océans (représentative du globe en fonction de la disponibilité des données d'entrée), - la série temporelle de l'EEI (issu de l'OHC global filtré à partir de signaux inférieurs à 3 ans), - les incertitudes associées à ces deux jeux de données.