イルミンガー海の深層流動は,グリーンランドの尖端ジェットによって引き起こされる
Robert S Pickart1, Michael A Spall, Mads Hvid Ribergaard
1Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Massachusetts 02543, USA. rpickart@whoi.edu
Nature
|July 11, 2003
まとめ
海洋循環に不可欠な深海コンベクションが,現在,イルミンガー海で観測されています. グリーンランドの尖端ジェットが定期的にこのプロセスを引き起こし,他の知られている深水形成部位とは異なる.
科学分野:
- 海洋学 海洋学 海洋学
- 大気科学 大気科学
- 気候科学 気候科学
背景:
- オープン・オーシャン・ディープ・コンベクションは,地球規模の海洋循環における重要なプロセスであり,主に地中海やラブラドール海のような限られた地域で発生する.
- イーミンガー海は,最近,深層コンベクションの潜在的な新しい場所として特定されました.
- イーミンジャー海で形成された深水は,北大西洋の中深水と特徴を共有しており,以前はラブラドール流域からのみ発生すると考えられていた.
研究 の 目的:
- イーミンガー海南西部のオープンオーシャン深層コンベクションの原因を調査する.
- 大気条件の役割,特にグリーンランドの尖端ジェットが,コンベクションを誘発する役割を決定する.
- 北大西洋の循環に,この新しいコンベクション・サイトが与える影響を理解するために.
主な方法:
- グリーンランドの尖端ジェットイベントを特定するために,陸上ステーションからの歴史的な気象データの分析.
- 地域海洋数値モデルを使用して,深層コンベクションをシミュレートする.
- 北大西洋振動指数と観測データとの対流現象の相関.
主要な成果:
- グリーンランドの尖端ジェット (Greenland tip jet) は,Cape Farewellの近くの低レベルの定期的な大気ジェットで,イルミンガー海における深層コンベクションの主な原動力として特定されています.
- コンベクションは,北大西洋振動指数が高く,観測データと一致しているときに発生します.
- イーミンジャー海におけるコンベクションを駆動するメカニズムは,地中海とラブラドール海におけるものとは異なる.
結論:
- グリーンランドの尖端ジェットは,アーミンガー海でオープンオーシャン深層コンベクションを開始する重要な要因です.
- この発見は,北大西洋の深水形成とその地理的分布に関する私たちの理解を広げています.
- イーミンガー海のユニークなコンベクションメカニズムは,大気圧力と海洋学的な過程の複雑な相互作用を強調しています.
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