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Actes - Climato.be

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25 ème Colloque de l’Association Internationale de <strong>Climato</strong>logie, Grenoble 2012Une simulation du climat de l'Antarctique par MAR a déjà été analysée par Swain etGallée (2006), cette étude mettant l'accent sur les principales caractéristiques de la turbulenceoptique au-dessus du plateau antarctique. Une autre étude s'est penchée sur le comportementdu MAR à Dôme C durant l'hiver. Elle montre notamment le rôle important des nuages et duflux infrarouge descendant dans le bilan d'énergie en surface (Gallée et Gorodetskaya, 2010).Dans ce qui suit, le modèle et sa mise en œuvre seront décrits un peu plus en détails. Nousle validerons ensuite pour l'été à Dôme C et indiquerons quelles sont les priorités pouraméliorer son comportement sur le plateau antarctique.Figure 1 : Localisation et topographie du domaine choisi pour l'étude de validation (Dôme C). En haut àgauche : situation en Antarctique. En bas au centre : le profil du terrain dans la région du Dôme. En haut àdroite : le domaine d'intégration (espacement entre les lignes de niveau : 0,2 km).1. MARMAR a d'abord été développé en Belgique dans le cadre du programme antarctique <strong>be</strong>lge(Gallée et Schayes, 1994). Il continue à être développé à Grenoble (collaboration LGGE –LJK). MAR est un modèle utilisant les équations de Navier-Stokes dans lesquelles sont faitesl'approximation des fluides parfaits (on néglige la viscosité de l'air) et l'approximationhydrostatique, cette dernière étant acceptable en Antarctique vu les accélérations verticalestrès faibles qui y sont observées.Les paramétrisations sous-mailles comportent un modèle de rayonnement, un modèle demicrophysique nuageuse pronostique (Gallée, 1995), un modèle de la turbulenceatmosphérique développé à partir des travaux de Duynkerke (1988) et Bintanja (2000) etcomprenant deux équations pronostiques, sur l'énergie cinétique turbulente et sa dissipation.334

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