Aviso Altimetrie Altimétrie Aviso Observer les océans sous leurs multiples facettes avec l'altimétrie spatiale. logo Aviso ffffffff 1 http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/applications/ge/logo_aviso.jpg Echelle de la Topographie Dynamique Moyenne ffffffff 1 http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/applications/ge/topdyn_glob_scale.png -65 26 11400000 Mean Dynamic Topography Background map http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/applications/ge/topdyn_globmed.png 0 -90 360 90 Mean Dynamic Topography Gulf Stream Gulf Stream 1 Gulf Stream

Le Gulf Stream est un des grands courants océaniques, qui part du Golfe du Mexique et circule autour d'une énorme "colline" du relief océanique, un gyre. L'altimétrie permet d'identifier la circulation océanique générale avec ses gyres et les courants de bord ouest tels que le Gulf Stream dans l'Atlantique ou le Kuroshio au large du Japon sous forme d'énormes "collines" à la surface de l'océan (carte du haut, topographie dynamique). Le Gulf Stream est très turbulent, et une série de méandres et de tourbillons sont visibles en marge du courant principal, par les variations des hauteurs issues de l'altimétrie grâce aux "creux" et aux "bosses" de la surface (anomalies de hauteur de mer, cartes du milieu et en bas).


Topographie dynamique absolue (issue des données combinées de plusieurs satellites) le 02/08/2008

Anomalies de hauteurs de mer (issues des données combinées de plusieurs satellites) le 02/08/2008

Topographie dynamique absolue le 01/07/2008. Visualisez les dernières cartes dans les Vues sur Mer.

site web Aviso, Observer la circulation océanique et ses variations

]]>
-65 38 3100000 #test -65,38
Kuroshio Kuroshio 1 Kuroshio

Le Kuroshio ("courant noir" en japonais) est un des grands courants océaniques. L'altimétrie permet d'identifier la circulation océanique générale avec ses gyres et les courants de bord ouest tels que le Gulf Stream dans l'Atlantique ou le Kuroshio au large du Japon sous forme d'énormes "collines" à la surface de l'océan (carte du haut, topographie dynamique). Le Kuroshio est très turbulent, et une série de méandres et de tourbillons sont visibles en marge du courant principal, par les variations des hauteurs issues de l'altimétrie grâce aux "creux" et aux "bosses" de la surface (anomalies de hauteur de mer, cartes du milieu et en bas).


Topographie dynamique absolue (issue des données combinées de plusieurs satellites) le 02/08/2008

Anomalies de hauteurs de mer (issues des données combinées de plusieurs satellites) le 02/08/2008

Topographie dynamique absolue le 01/07/2008, créez votre propre carte avec Vues sur Mer.

site web Aviso, Observer la circulation océanique et ses variations

]]>
147 33 3100000 #test 147,33
Bathymétrie et courants Bathymétrie et courants 1 Bathymétrie et courants dans le Bassin Argentin

Les courants ne circulent pas au hasard ; ils obéissent à des lois physiques qui les contraignent à tourner dans un sens ou dans l'autre, à plonger en profondeur ou à remonter en surface. La topographie sous-marine est une de ces contraintes qui les oblige à se dévier, à se séparer ou à accélérer.
Le Bassin de l'Argentine dans l'océan Atlantique sud est une des régions les plus énergétiques des océans, avec une dynamique complexe, jouant un rôle important dans le climat global. Deux particularités sont observées :

  • sur le plateau continental, en eaux peu profondes, la confluence entre le courant du Brésil (courant nord-sud) et le courant des Malouines (courant sud-nord), située vers 55°W, 40°S forme une structure d'énergie importante,
  • dans des eaux plus profondes, un tourbillon anticyclonique intense autour de la zone de Zapiola (centre du Bassin de l'Argentine, 45°W, 45°S).


Bathymétrie (cartographiée à partir de ETOPO2) et en rouge, les courants principaux. BMC = Brazil-Malvinas Confluence, soit la Confluence des courants du Brésil et des Malouines, ZD = Zone de Zapiola.


Topographie Dynamique Moyenne et vitesse moyenne géostrophique dans la zone de Zapiola.


EKE (Energie Cinétique Turbulente) calculée à partir de l'altimétrie, 23 janvier 2008

site web Aviso

]]>
-50 -42 3100000 #test -50,-42
Géoïde Géoïde 1 Géoïde

Sur les océans, le géoïde coïncide avec la surface moyenne des océans, c'est-à-dire avec la surface des océans s'il n'existait ni vent, ni marée, ni rotation de la terre (une surface équipotentielle du champ de gravité de la Terre). Ainsi, une bosse sur le géoïde correspond à un excès de masse, par exemple un relief sous-marin, tandis qu'une fosse océanique, qu'on peut associer à un déficit de masse, va créer une dépression. En mesurant très précisément, les ondulations de la surface des océans, les satellites altimétriques permettent de cartographier le géoïde.
Les plus grandes hauteurs du géoïde et les hauteurs les plus visibles sur une carte, reflètent la distribution non homogène des masses à l'intérieur de la croûte, du manteau ou du noyau terrestres. D'autres irrégularités de hauteurs, plus petites, sont également visibles sur des distances plus faibles. Ces dernières reflètent la topographie sous-marine. Ces variations de hauteurs du géoïde sont comprises entre -110 mètres dans l'océan Indien (magenta) et 85 mètres dans l'est du Pacifique. Même avec une grille de 5 minutes de résolution en longitude et latitude, quelques caractéristiques du géoïde sont évidentes : les fosses océaniques, les dorsales, les îles, les monts sous-marins...


Ondulations du géoïde par rapport à l'ellipsoïde de référence WGS 84 (grille 5x5 - minute) cartographiée à partir des données EGM2008.

site web Aviso, Applications géophysiques et géodésiques.

]]>
78 0 3100000 #test 78,0
Tourbillons de Tehuantepec Tourbillons de Tehuantepec 1 Tourbillons de Tehuantepec

En hiver, le vent souffle par intermittence à travers le col situé dans l'isthme de Tehuantepec (Mexique). Il se disperse sur le Pacifique, au centre du Golfe de Tehuantepec, donnant naissance à de larges tourbillons. Leur signature sur la hauteur de mer peut être suivie aussi loin que 140°W (soit 220°, en bordure ouest de la carte ci-dessus) avant de disparaître, pendant l'été (la saison des tourbillons commence fin octobre, et dure environ 250 jours, jusqu'au début du mois de juillet), au moment où le contre-courant équatorial nord se renforce. Des séries continues de données altimétriques ont permis de montrer que cinq à six de ces tourbillons naissent en moyenne au large des Golfes de Tehuantepec, du Mexique et de Papagayo (Nicaragua) chaque année. De telles structures océaniques ont un impact à l'échelle du Pacifique Est.


Anomalies de hauteurs de mer, 7 mars 2007 (issues des données combinées de plusieurs satellites). Quatre puis cinq tourbillons anticycloniques, chauds, se créent et se propagent vers l'ouest. Cliquer ici pour découvrir une animation sur les quatre premiers mois de l'année 2007.

site web Aviso, circulation mésoéchelle.

]]>
-98 12 3100000 #test -98,12
Anneaux des Aiguilles Anneaux des Aiguilles 1 Anneaux des Aiguilles

Les tourbillons des Aiguilles sont formés par la Rétroflexion du courant des Aiguilles, courant qui court le long des côtes sud-est du continent africain. Le système des Aiguilles constitue une zone d'activité tourbillonaire intense. C'est une région clé pour la compréhension du rôle de l'océan dans le climat mondial à deux titres : d'une part il assure le retour des eaux chaudes et salées de l'océan Indien vers l'océan Atlantique, maintenant ainsi la circulation thermohaline globale, d'autre part il représente une zone d'absorption active dans le cycle du carbone.


Anomalies de hauteurs de mer (issues des données combinées de plusieurs satellites) 23 janvier 2008.


Energie Cinétique Turbulente (EKE) calculée à partir de l'altimétrie, 23 janvier 2008. Cette zone océanique est très turbulente et montre une forte activité.

site web Aviso, circulation mésoéchelle.

]]>
20 -38 3100000 #test 20,-38
Océan Austral Océan Austral 1 Océan Austral

Le Courant Circumpolaire Antarctique est l'un des courants les plus singuliers, car il est le seul à ne pas être arrêté par un continent et, ainsi, à relier tous les océans (Atlantique, Pacifique et Indien), permettant le passage d'eau de l'un à l'autre. Le Courant circumpolaire antarctique va vers l'est, poussé par de forts vents d'ouest autour d'un creux de la topographie dynamique. Il transporte plus d'eau qu'aucun autre courant, même s'il est plus lent que d'autre (Gulf Stream, Kuroshio), et s'étend de la surface à 2000-4000 m de profondeur. Sa largeur peut atteindre 2000 km. Comme c'est un courant froid, il "isole" le continent Antarctique de toute eau chaude, aidant ainsi à ce qu'il reste gelé.


Anomalies de hauteurs de mer dans l'océan Austral (issues des données combinées de plusieurs satellites), 30 novembre 2008. Cliquer ici pour découvrir une animation sur l'année 2008.


Topographie Dynamique Moyenne et vitesse moyenne géostrophique dans l'océan Austral.

site web Aviso, océan Austral.

]]>
0 -55 3100000 #test 0,-55
Niveau moyen des mers Niveau moyen des mers 1 Niveau moyen des mers

Carte des dérives du niveau de la mer (en mm/an) de janvier 1993 à décembre 2008 en mer Méditerranée (Crédits CLS/Legos/Cnes).

Le niveau moyen des océans est un indicateur du réchauffement de la planète. Les satellites altimétriques sont des outils incontournables pour l'observation des variations du niveau moyen des mers. En multipliant les séries de mesures, on est à même de confirmer les tendances, d'anticiper les conséquences et d'essayer de changer nos comportements. Les mesures altimétriques indiquent qu'entre 1993 et 2007, le niveau moyen global de la mer s'est élevé d'environ 3 mm/an. Ces mesures ne sont en fait qu'une moyenne globale, et l'élévation du niveau des océans est loin d'être uniforme; on observe des dérives régionales. A l'échelle de la mer Méditerranée, le niveau du bassin oriental a augmenté de façon très nette, en relation semble-t-il avec une augmentation de la température de ce bassin (observée par les mesures in-situ). Par contre, au niveau de l'Italie (mer Ionienne), le niveau a baissé.

site Aviso, le niveau moyen des mers.

]]>
15 37 3100000 #test 15,37
El Niño El Niño 1 El Niño

Anomalies de hauteurs de mer dans l'océan Pacifique tropical, le 12 novembre 1997.

El Niño / La Niña sont les noms d'épisodes climatiques de l'océan Pacifique tropical, aujourd'hui bien connus. Les noms d'une étroite relation entre océan et atmosphère dont les principaux protagonistes engendrent des conséquences parfois dévastatrices à l'échelle planétaire. En mesurant le niveau de la surface des océans (qui se dilatent avec des températures plus élevées pendant un épisode El Niño ou se contractent avec des températures plus froides pendant un épisode La Niña), l'altimétrie par satellite s'avère une aide indispensable à la détection précoce, à l'analyse et au suivi de ces phénomènes.

Visualisez une animation de l'évènement majeur d'El Niño / La Niña en 1997/1998, projetée sur Google Earth. Choisissez votre résolution temporelle en cliquant sur l'un des sous-répertoires El Niño du menu de gauche : une animation en basse résolution (4 Mo, une image par mois) ou une animation en haute résolution (trois images par mois, 26 Mo). Puis lancez la lecture à l'aide de la frise chronologique et au besoin, supprimer l'affichage de l'image d'arrière-plan de la topographie dynamique (en cliquant sur Topographie Dynamique Moyenne dans le menu de gauche). En fonction de votre connexion, le temps de téléchargement peut être long et s'avérer insuffisant pour la première boucle de lecture. Laissez le temps de télécharger les images sur une première bouche de lecture intégrale puis relancer la lecture.

site Aviso, le point sur le Pacifique, le bulletin El Niño.

]]>
-160 0 3100000 #test -160,0
Animation haute résolution 0 1 http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/documents/applications/anim_ENSO_hr.kml onUpdate -160 0 7310000 Animation basse résolution 0 1 http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/documents/applications/anim_ENSO_lr.kml onUpdate -160 0 7310000
Saisons océaniques Saisons océaniques 1 Saisons océaniques

Climatologies mensuelles des anomalies de hauteurs de mer en janvier (en haut) et en juillet (en bas) dans la région de l'océan Indien. Ces cartes sont calculées à partir des cartes d'anomalies de hauteurs de mer, Ssalto/Duacs hebdomadaires, temps différé, en moyennant les données sur un même mois, basées sur la période de décembre 1992 à janvier 2009.(Crédits CLS).

L'alternance des saisons est la principale cause des variations du niveau de la mer au cours d'une année. Le phénomène est simple : sous l'effet du soleil, la température de l'eau de surface augmente, la chaleur se propage dans les couches profondes et tout en se réchauffant, l'eau se dilate. Inversement, si la température diminue, l'eau se contracte. C'est ce qu'on appelle l'effet stérique. Mais, comme l’océan et les continents ne se réchauffent pas ou ne se refroidissent pas à la même vitesse, on observe une différence de température entre l'océan et le continent ; différence qui est à l'origine de systèmes convectifs atmosphériques avec un basculement saisonnier. Le courant de la mousson, dans l'océan Indien, en est un bon exemple. La mousson indienne humide naît de mai à septembre du contraste de température entre le continent (très chaud en été) et l'océan Indien (plus frais). Ce contraste engendre des vents dominants venant du Sud-Ouest dans la Mer d’Oman et du Sud-Est dans la mer du Bengale, amenant un air chaud et humide, qui converge sur la chaîne himalayenne puis condense sous forme de pluies bienvenues. Etablir des séries climatiques longues de hauteurs de mer (ici, sur plus de 16 années de mesures altimétriques) permet de mettre en évidence les phénomènes récurrents et donc de retrouver ce cycle saisonnier, d’une façon d’autant plus fiable que la série de mesures est longue. La moyenne mensuelle des mois de juillet (carte du bas) sur plus de 16 années de mesures de hauteurs de la mer montrent que l’océan Indien (dans les bassins d’Oman et du Bengale) est plus dilaté (couleurs rouges et orangées) que pendant les mois de janvier (carte du haut.)

site Aviso, Données de moyennes mensuelles et climatologies des cartes d'anomalies de hauteurs de mers.

]]>
67 10 3100000 #test 67,10