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Actes - Climato.be

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25 ème Colloque de l’Association Internationale de <strong>Climato</strong>logie, Grenoble 2012sur la figure 5 à 60°W entre T0-6 et T0-2, précédant donc le renforcement des pluies dans leGolfe de Guinée. Inversement, la structure de la circulation atmosphérique à T0-2 et T0(quand la convection est forte) incluant deux circulations cycloniques situées respectivementau nord-ouest et au sud-ouest de la zone convective est typique dans la zone inter-tropicaled’une réponse atmosphérique de type Gill à une source de chaleur diabatique.Figure 5 : Diagramme longitude-temps descoefficients de régression des pluies TRMM,du vent zonal (vecteurs) et des géopotentiels(contours ; trait plein (discontinu) pour lesvaleurs positives (négatives)), filtrés (10-25jours) dans la bande (5°S-5°N) de T0-12 joursà T0+12 jours, par rapport à l’indice deréférence utilisé dans la figure 4. Seules lesvaleurs significatives à 95 % sont représentéespour le champ de pluie.On observe donc une rétroaction positive entre dynamique atmosphérique et convectiondans cette zone à cette échelle de temps. Cela souligne également le rôle important ducaractère zonal de la circulation de basses couches associée à ces structures. On peut noteraussi l’effet du relief à 30°E sur le blocage de la propagation vers l’est des structuresatmosphériques. Un comportement similaire s’observe dans les phases opposées (T0+/-7).ConclusionNous avons montré l’existence d’une modulation intra-saisonnière bi-hebdomadaire despluies et de la convection au printemps le long de la côte guinéenne, associée une structureatmosphérique se propageant vers l’Est. Ce signal ressemble au mode QBZD mis en évidenceen été par Mounier et al. (2008) et associant cette dynamique atmosphérique à des ondes deKelvin. Dans la suite nous allons approfondir ce point par des décompositions spectrales plusfines, puis étudier le rôle des interactions air-mer pour mieux comprendre le positionnementde ce mode sur le golfe de Guinée, et enfin étudier sa prévisibilité.Références bibliographiquesCoëtlogon G., Janicot S. et Lazar A., 2010 : Intraseasonal variability of the ocean – atmosphere coupling in theGulf of Guinea during boreal spring and summer. Q. J. R. Meteorol. Soc., 136(S 1), 426-441.Huffman GJ, Adler R.F., Bolvin D.T., Gu G., Nelkin E.J., Bowman K.P., Stocker E.F.,Wolff D.B., 2007 : TheTRMM multi-satellite precipitation analysis: Quasi-global, multi-year, combined-sensor precipitation estimatesat fine scale. J. Hydrometeor., 8, 33-55.Janicot S., et al., 2011 : Intra-seasonal variability of the West African monsoon. Atmos. Sci. Lett., Special issueon AMMA, doi: 10.1002/asl280, 12, 1, 58-66.Leduc-Leballeur M., Eymard L., De Coëtlogon G., 2011 : Observation of the marine atmospheric boundary layerin the Gulf of Guinea during the 2006 boreal spring. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 137,657, 992-1003.Liebmann B. et C.A. Smith, 1996 : Description of a complete (interpolated) outgoing longwave radiation dataset.Bull. Amer. Meteor. Soc., 77, 1275-1277.Mounier F., Janicot S. et Kiladis G., 2008 : The West African monsoon dynamics. Part III: The quasi-biweeklyzonal dipole. Journal of Climate, 21, 1911-1928.Roehrig R., 2010 : Variabilité Intrasaisonnière de la Mousson Africaine : Caractérisation et Modélisation.Thèse de Doctorat, Université Paris Est, Paris, 395 pages.Simmons A., Uppala S., Dee D. et Kobayashi S., 2007 : ERA-Interim: New ECMWF reanalysis products from1989 onwards. ECMWF Newsletter, 110, 25-35.Wheeler M. et G. N. Kiladis, 1999 : Convectively coupled equatorial waves analysis of clouds and temperaturein the wavenum<strong>be</strong>r-frequency domain. J. Atmos. Sci., 56, 374-399.414

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