Soutenance de thèse de Guillaume SERAZIN

Empreinte de la variabilité intrinsèque océanique sur l'océan de surface : caractérisation et processus


Titre anglais : Imprint of oceanic intrinsic variability on sea surface : characterization and processes
Ecole Doctorale : SDU2E - Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace
Spécialité : Océan, Atmosphère, Climat
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : CERFACS - CERFACS
Direction de thèse : Laurent TERRAY
Co-encadrement de thèse : Thierry PENDUFF


Cette soutenance a eu lieu jeudi 28 janvier 2016 à 13h30
Adresse de la soutenance : 54, rue Molière 38402 Saint Martin d'Hères - salle Salle Lliboutry

devant le jury composé de :
Laurent TERRAY   Senior Researcher   Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique   Directeur de thèse
Thierry PENDUFF   Chargé de Recherche CNRS   Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement   CoDirecteur de thèse
Guillaume LAPEYRE   Chargé de Recherche CNRS   Laboratoire de Météorologie Dynamique   Rapporteur
Marina LéVY   Directeur de Recherche CNRS   Laboratoire d'Océanologie et Analyses Numériques   Rapporteur
Anne-Marie TRéGUIER   Directeur de Recherche CNRS   Laboratoire de Physique des Océans   Examinateur
Nicholas HALL   Professeur des Universités   Laboratoire d'Étude en Géophysique et Océanographie Spatiales   Examinateur


Résumé de la thèse en français :  

Ces travaux de thèse s'intéressent à la variabilité océanique intrinsèque générée spontanément sous forçage atmosphérique saisonnier dans des simulations océaniques à haute-résolution (1/4° et 1/12°), en présence de tourbillons de méso-échelle (~ 100 km). L'empreinte de la variabilité intrinsèque sur le niveau de la mer (SLA) et de la température de surface (SST) est caractérisée dans plusieurs gammes d'échelles spatio-temporelles par des méthodes de filtrage. En particulier, il est montré que la variabilité petite-échelle inter-annuelle à décennale de SLA observée par les satellites altimétriques, a un caractère stochastique et est majoritairement intrinsèque. Aux échelles de temps multi-décennales, la variabilité intrinsèque de SLA dans les régions océaniques turbulentes est d'amplitude comparable à la variabilité interne simulée dans les modèles climatiques couplés (dénués de turbulence océanique), et pourrait constituer une source additionnelle d'incertitudes dans la détection de l'élévation régionale du niveau de la mer d'origine anthropique. Une analyse spectrale montre enfin que l'advection non-linéaire de vorticité relative transfère spontanément de l'énergie cinétique d'ondes frontales hautes-fréquences vers des tourbillons de méso-échelle plus lents, générant in fine de la variabilité intrinsèque basse-fréquence. Les diagnostiques ont été réalisés à l'aide d'outils développés pour traiter de façon optimale les données océaniques haute-résolution. Ces travaux témoignent plus généralement du caractère chaotique de l'océan turbulent, dont l'interaction avec l'atmosphère est encore mal comprise.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

This work focuses on the intrinsic oceanic variability spontaneously generated under seasonal atmospheric forcing in high-resolution oceanic simulations (1/4° and 1/12°) including mesoscale eddies (~ 100 km). The imprint of intrinsic variability on sea-level (SLA) and sea surface temperature (SST) is characterized in various spatio-temporal ranges using filtering methods. In particular, the small-scale interannual-to-decadal SLA variability observed by satellite altimetry, is stochastic and mostly intrinsic. At multi-decadal timescales, SLA intrinsic variability is comparable to the internal climate variability simulated in climate coupled models (devoid of oceanic turbulence), and may yield additional uncertainties in the detection of human-induced regional sea-level change. A spectral analysis eventually shows that non-linear advection of relative vorticity spontaneously transfers kinetic energy from high-frequency frontal waves to slower mesoscale eddies, ultimately generating low-frequency intrinsic variability. The analyses have been performed using tools developed for optimal processing of high-resolution oceanic dataset. This work generally provides evidence of the chaotic behavior of the turbulent ocean, whose interaction with the atmosphere is still poorly-known.

Mots clés en français :Océanographie physique, Variabilité climatique, Modélisation, Niveau de la mer, Processus non-linéaires, Turbulence géostrophique,
Mots clés en anglais :   Physical oceanography, Climate variability, Modeling, Sea-level, Nonlinear processes, Geostrophic turbulence,