面对不断增加的环境挑战,气候变化,污染和生物多样性崩溃,世界海洋,海洋和海岸线已成为更加激烈,跨学科研究的重点。通过海洋研究,生态方法,资源管理,原地和卫星观察以及监测,有7,000多名教授,研究人员,工程师和技术人员(占法国4%的公共研究)参与了社会对星球海洋和海洋的使用。这些科学家位于法国和法国海外部门和地区的220个实验室。他们经常依靠来自工程,气候,物理等各个领域的专业知识。
目标:目标:2.1:感知环境 2.1:感知环境 2.2:推进环境数据分析 2.2:推进环境数据分析 2.3:推进环境影响预测 2.3:推进环境影响预测 2.4:提供可操作的信息并缩短决策时间 2.4:提供可操作的信息并缩短决策时间
波兰-俄罗斯-挪威在沿海运营服务方面的合作。...... 31 ��������������������������������������������������� 1、Marzenna Sztobryn1 和 Natalia Drgas1 不同地中海再分析数据集的评估和比较:1985–2007 年。.................................................................................................................................................................................... . 43 M. Adani*、G. Coppini、S. Dobricic、M. Drudi1、C. Fratianni、A. Grandi、V. Lyubartsev、P. Oddo、S. Simoncelli、N. Pinardi 和 M. Tonani 弗拉姆海峡综合海洋观测和建模系统 . . . . . . . . . . . . . . 50 Stein Sandven*、Hanne Sagen、Laurent Bertino、Agnieszka Beszczynska-Möller、Eberhard Fahrbach、Peter F. Worcester、Matthew A. Dzieciuch、Waldemar Walczowski、Piotr Wieczorek、Emmanuel Skarsoulis、Andrey Morozov、Dany Dumont、Craig Lee、Brian D. Dushaw、Edmond Hansen 和 Harald Rohr 基于 POSEIDON Pylos 天文台的南爱奥尼亚海的水动力学特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . 59 D. Kassis*、K. Nittis、L. Perivoliotis、A. Chondronasios、G. Petihakis 和 P. Pagonis 德国湾和波罗的海西部自动 MARNET 站的海面温度变化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Detlev Machoczek* 可在 IFREMER/CERSAT 上获取的海冰卫星产品 . . . . . . . . . . . . . . . . .
环境与气候科学部,布鲁克海文国家实验室,厄普顿,11972,美国,国家大气研究中心(NCAR),科罗拉多州,80307,美国,空间物理实验室,维克拉姆萨拉巴伊空间中心,特里凡得琅,695022,印度,物理研究
中央预报员使用熟练、及时的数值预报来指导他们手工准备的预报图。在这一成就之后不久,由国家气象局、美国空军和美国海军运营的三个单独的 OPC 从 JNWPU 发展而来,专注于各自机构独特的客户需求(Shuman 1989)。尽管如此,OPC 仍继续共享观测、模式输出、独特产品和其他技术信息。最初的 OPC 如今的名称是 NOAA 的国家环境预报中心、空军全球气象中心和舰队数值气象学和海洋学中心。当前协调结构中包括的另外两个活动是海军海洋局和 NOAA 的国家环境卫星、数据和信息服务局的卫星数据处理和分发办公室。 (注:为方便起见,所有这些都将被称为 OPC。)
2-异常扩散●E。demirov-海冰变化对拉布拉多海洋环境的影响。● J. Fitzgerald - A simple model of the turbulence closure problem ● K. Poduska - Physics for climate change mitigation ● L. Zedel - Ocean noise in Labrador Sea ● A. Yethiraj - Intensity fluctuation microscopy of soft materials ● S. Curnoe - Entanglement and concurrence in quantum systems ● Q. Chen - Photonic materials, devices & applications ● S. Wallin -拥挤的环境中的蛋白质折叠
天气和海洋条件是指挥官无法控制的因素,但有可能影响每个战斗人员、装备和行动。由于先进技术武器和支援系统易受恶劣天气影响,天气对现代战场的成功变得更加重要。有效的海洋信息和支援对海军陆战队远征军 (MEF) 尤其重要,因为他们寻求更广泛、更大胆的作战机会,从海上投射战斗力。许多战役的胜负都是天气影响的结果。虽然指挥官无法控制这些因素,但他们可以利用天气和海洋条件,或通过规划和训练将其影响降到最低。为此,指挥官和规划人员需要从战术到国家和国际层面的气象和海洋 (METOC) 部门的支持。
摘要:计算海洋学是通过数值模拟,尤其是动态和物理现象对海洋现象的研究。信息技术的进步推动了过去几十年来全球海洋观测数量和海洋数值模拟的保真度的指数增长。但是,对于海洋模拟,增长速度更快。我们认为,这种更快的增长正在改变现场测量的重要性和对海洋研究的数值模拟的重要性。这导致计算海洋学的占地作为海洋科学的一个分支,与观察海洋学相同。一种含义是超出海洋模拟仅受观察的宽松约束。另一个含义是,应删除分析此类模拟输出的障碍。尽管存在一些特定的局限性和挑战,但为计算海洋学的未来确定了许多机会。最重要的是混合计算和观察方法的前景,以提高对海洋的理解。
摘要:计算海洋学是通过数值模拟研究海洋现象,特别是动力学和物理现象。过去几十年来,信息技术的进步推动了全球海洋观测数量和海洋数值模拟保真度的指数级增长。然而,海洋模拟的增长速度更是呈指数级增长。我们认为,这种更快的增长正在改变实地测量和数值模拟对于海洋学研究的重要性。它正在推动计算海洋学作为与观测海洋学齐名的海洋科学分支而日趋成熟。一方面,超高分辨率海洋模拟仅受到观测的松散限制。另一方面,应消除分析此类模拟输出的障碍。尽管存在一些特定的限制和挑战,但计算海洋学的未来仍有许多机遇。最重要的是混合计算和观测方法的前景,以增进对海洋的了解。
Erik van Sebille 1 , Stefano Aliani 2 , Kara Lavender Law 3 , Nikolai Maximenko 4 , José M Alsina 5 , Andrei Bagaev 6 , 7 , Melanie Bergmann 8 , Bertrand Chapron 9 , Irina Chubarenko 6 , Có 和 Có i 1 ,菲利普米 1 , 马蒂亚斯·埃格 11 , 贝勒·福克斯-肯珀 12 , Shungudzemwoyo P Garaba 11 , 14 , Lonneke Goddijn-Murphy 15 , 布里塔·丹尼斯·哈迪斯蒂 16 , 马修·J·霍夫曼 17 , Atsuhiko Isobe 18 , Cleo E Jongedi 19 , 米凯尔·安多尔 19 Liliya Khatmullina 6 , Albert A Koelmans 20 , Tobias Kukulka 21 , Charlotte Laufkötter 22 , Laurent Lebreton 11 , Delphine Lobelle 1 , 23 , 24 , Christophe Maes 9 , 25 , Victor Martinez-Vic 26 , Miles Angda Maguelquel 27 , 玛丽·普兰-扎科斯 28 , 29 , 埃内斯托·罗德里格斯 30 , 彼得·G·瑞恩 31 , 艾伦·L·尚克斯 32 , 元俊沉 33 , 朱塞佩·苏亚利亚 2 , 马丁·蒂尔 34 , 35 , 36 , 托恩·S37 和 大卫·范·布雷默 1