Detecting Labrador Sea Water formation from space

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从太空探测拉布拉多海水的形成

DOI:
10.1002/jgrc.20176
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发表时间:
2013
期刊:
影响因子:
--
通讯作者:
Gelderloos R
Gelderloos R
中科院分区:
--
文献类型:
--
作者:
Gelderloos R

文献摘要

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拉布拉多海深水地层的现场监测因该地区严寒的冬季条件而严重受阻。此外,正在进行的监测项目并不覆盖整个拉布拉多海,通常是夏季观测。卫星高度计网络不受这些限制,因此可以提供有价值的补充信息。高度计理论上可以探测到深水的形成,因为水柱在对流过程中变得更稠密,因此海面变得更低。与其他来源引起的海面高度变化相比,这一信号很小,但如果经过适当的过滤和时间和空间的适当平均,1994-2009年期间(1994、1995、2000和2008年)拉布拉多海水形成或更新的所有四个冬季都有明显的大负距平。这一异常的震级与理论和 现场资料分析所预测的范围是一致的。在16个冬季中,只有一个冬季(2006年)会根据海面高度异常信号被错误地识别为深对流冬季,而该方法没有错过一个深对流冬季。对于大多数深水形成的冬季,甚至可以推断混合层深度分布的空间结构。
In situ monitoring of deep water formation in the Labrador Sea is severely hampered by the harsh winter conditions in this area. Furthermore, the ongoing monitoring programs do not cover the entire Labrador Sea and are often summer observations. The network of satellite altimeters does not suffer from these limitations and could therefore give valuable additional information. Altimeters can in theory detect deep water formation, because the water column becomes denser during convection and therefore the sea surface becomes lower. This signal is small compared to variability in sea surface height induced by other sources, but when properly filtered and appropriately averaged in time and space, all four winters with Labrador Sea Water formation or renewal in the 1994–2009 period (1994, 1995, 2000, and 2008) have a clear large negative anomaly. The magnitude of this anomaly compares favorably with the range predicted by theory and in situ data analysis. Out of 16 winters, only one winter (2006) would be falsely identified as a deep convection winter based on its sea surface height anomaly signal, while the method did not miss a single deep convection winter. For most deep‒water‒formation winters even the spatial structure of the mixed layer depth distribution can be inferred.
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