The Tropical Atlantic Observing System - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Frontiers in Marine Science Année : 2019

The Tropical Atlantic Observing System

1 AOML - NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory
2 IFM-GEOMAR - Leibniz-Institut für Meereswissenschaften
3 JAMSTEC - Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
4 Instituto de Geociencias
5 Departamento de Fisica de la Tierra, Astronomía y Astrofísica [Madrid]
6 HSM - Hydrosciences Montpellier
7 GEOMAR - Helmholtz Centre for Ocean Research [Kiel]
8 IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina [Brazil]
9 GSI - Helmholtz zentrum für Schwerionenforschung GmbH
10 WHOI - Woods Hole Oceanographic Institution
11 LOCEAN-ABC - Austral, Boréal et Carbone
12 Laboratório de Oceanografia Física Estuarina e Costeira
13 CNRM - Centre national de recherches météorologiques
14 IRD [France-Ouest] - Institut de Recherche pour le Développement
15 CLS - Collecte Localisation Satellites
16 DIRSE - Météo-France Direction Interrégionale Sud-Est
17 LEGOS - Laboratoire d'études en Géophysique et océanographie spatiales
18 Departamento de Geofisica y Meteorologia [Madrid]
19 NERSC - Nansen Environmental and Remote Sensing Center [Bergen]
20 CERFACS - Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique
21 CECI - Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes [Toulouse]
22 CMRE - STO - Centre for Maritime Research and Experimentation - Science and Technology Organisation
23 Mercator Océan
24 LOCEAN-VARCLIM - Océan et variabilité du climat
25 LMD - Laboratoire de Météorologie Dynamique (UMR 8539)
26 UvA - University of Amsterdam [Amsterdam] = Universiteit van Amsterdam
27 School of Environmental Sciences [Norwich]
28 LPAO-SF - Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de l'Océan Siméon Fongang
29 LOPS - Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale
Peter Brandt
Nathalie Lefèvre
Leticia Cotrim da Cunha
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Michael J. Mcphaden
Johannes Hahn
Marta Martín-Rey
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M. Patricola
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P. Zuidema
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Rebecca Hummels
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Renellys C. Perez
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V. Hatje
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Joke F. Lübbecke
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Irene Polo
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Rick Lumpkin
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F. Asuquo
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Anna Conchon
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  • IdRef : 220519277
P. Chang
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C. Schmid
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Adrienne J. Sutton
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Y. Xue
  • Fonction : Auteur
Semyon A. Grodsky
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Florent Gasparin
T. Lee
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Paulo Nobre
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C. Nnamchi
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E. Remy
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Alban Lazar
T. Dorrington
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E. Johns
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J. Moum
  • Fonction : Auteur
Coralie Perruche
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B. de Souza
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J. López-Parages
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P. Monerie
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P. Castellanos
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N. Benson
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M. Hounkonnou
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J. Duhá
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Résumé

The tropical Atlantic is home to multiple coupled climate variations covering a wide range of timescales and impacting societally relevant phenomena such as continental rainfall, Atlantic hurricane activity, oceanic biological productivity, and atmospheric circulation in the equatorial Pacific. The tropical Atlantic also connects the southern and northern branches of the Atlantic meridional overturning circulation and receives freshwater input from some of the world’s largest rivers. To address these diverse, unique, and interconnected research challenges, a rich network of ocean observations has developed, building on the backbone of the Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic (PIRATA). This network has evolved naturally over time and out of necessity in order to address the most important outstanding scientific questions and to improve predictions of tropical Atlantic severe weather and global climate variability and change. The tropical Atlantic observing system is motivated by goals to understand and better predict phenomena such as tropical Atlantic interannual to decadal variability and climate change; multidecadal variability and its links to the meridional overturning circulation; air-sea fluxes of CO2 and their implications for the fate of anthropogenic CO2; the Amazon River plume and its interactions with biogeochemistry, vertical mixing, and hurricanes; the highly productive eastern boundary and equatorial upwelling systems; and oceanic oxygen minimum zones, their impacts on biogeochemical cycles and marine ecosystems, and their feedbacks to climate. Past success of the tropical Atlantic observing system is the result of an international commitment to sustained observations and scientific cooperation, a willingness to evolve with changing research and monitoring needs, and a desire to share data openly with the scientific community and operational centers. The observing system must continue to evolve in order to meet an expanding set of research priorities and operational challenges. This paper discusses the tropical Atlantic observing system, including emerging scientific questions that demand sustained ocean observations, the potential for further integration of the observing system, and the requirements for sustaining and enhancing the tropical Atlantic observing system.
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Citer

Gregory R. Foltz, Peter Brandt, I. Richter, Belén Rodríguez-Fonseca, Fabrice Hernandez, et al.. The Tropical Atlantic Observing System. Frontiers in Marine Science, 2019, 6, ⟨10.3389/fmars.2019.00206⟩. ⟨hal-02156633⟩
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