Description du projet
Modèles de déclin de la glace de mer corrélés à l’atmosphère et au système climatique mondial
Les modèles climatiques et les modèles du système terrestre (MST) constituent des outils essentiels pour prévoir les changements climatiques futurs. Toutefois, ils présentent encore des lacunes importantes en ce qui concerne la description des interactions entre, d’un côté, la glace et l’océan polaire et, de l’autre, la neige et l’atmosphère, ce qui limite leur efficacité. Le projet CRiceS, financé par l’UE, permettra de mieux comprendre comment le déclin rapide de la glace de mer est lié aux changements physiques et chimiques dans les océans et l’atmosphère polaires. Les membres du consortium quantifieront les processus/interactions chimiques, biogéochimiques et physiques qui contrôlent le système couplé océan-glace/neige-atmosphère grâce à une analyse complète des observations nouvelles et émergentes réalisées sur site et par satellite. CRiceS améliorera les modèles de processus, les modèles climatiques régionaux et les modèles de gestion de l’environnement afin d’améliorer la quantification des mécanismes de rétroaction au sein du système terrestre.
Objectif
Sea ice is an integral, changing part of the global Earth system. The polar climate system affects lives and livelihoods across the world by regulating climate and weather; providing ecosystem services; and regulating the ability of humans to operate (hunting, shipping, and resource extraction). CRiceS improves understanding of how rapid sea ice decline is interlinked with physical and chemical changes in the polar oceans and atmosphere. In order to plan for and adapt to polar and global climate change, CRiceS aims to fully understand the causes and consequences of this polar transition. Climate and Earth System Models (ESMs) are the key tools for projecting climate change in order to mitigate the impacts and to adapt. However, these models have major shortcomings in their descriptions of interconnected polar ocean-ice/snow-atmosphere interactions that limit their ability to project teleconnections, feedbacks, and impacts. CRiceS will quantify the controlling chemical, biogeochemical, and physical processes/interactions within the coupled ocean-ice/snow-atmosphere system through comprehensive analysis of new and emerging in-situ and satellite observations. CRiceS improves process, regional, and climate models/ESMs by advancing descriptions of (1) sea ice dynamics/energy exchange, (2) aerosols, clouds and radiation, (3) biogeochemical cycles/greenhouse gas exchanges and (4) fully coupled system behavior. This improved understanding allows for assessment of the role of ocean-ice/snow-atmosphere interactions in polar and global climate and delivers improved quantification of feedback mechanisms and teleconnections within the Earth system. Improved future projections and multi-sectoral impact assessments will increase our capacity to mitigate and adapt to climate and environmental changes in polar regions and beyond. CRiceS brings together 22 leading institutes in Europe and across the globe, including world leading observing and modeling expertise.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.
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Mots‑clés
Programme(s)
Régime de financement
RIA - Research and Innovation actionCoordinateur
00560 Helsinki
Finlande