Généralités
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NEMO peut également être interfacé avec un certain nombre d'autres composants tels que des
modèles atmosphériques ou des modèles alternatifs de glace de mer et de biogéochimie, pour
permettre la modélisation du système terrestre. Les moteurs sont imbriqués dans des
environnements, qui comprennent, par exemple, des configurations de référence, des outils de
pré- et post-traitement, une interface avec d'autres composants du système terrestre et la
documentation du système. NEMO est disponible sous forme de code source et d'accord de la
licence libre. Le système NEMO évolue par l'amélioration des moteurs existants ou la création
de nouveaux, l'ajout de nouveaux composants provenant d'autres modèles et leur interface avec
NEMO, et l'amélioration et la généralisation de l'environnement. Ces évolutions sont pilotées
par un plan de travail annuel élaboré au sein du Consortium NEMO.
Toutes les recherches du CMCC sur le climat et l'océan sont basées sur le modèle de circulation
générale océanique OPA. Il s'agit d'un modèle de circulation générale océanique aux différences
finies, hydrostatique, à équation primitive, avec une surface de mer libre et une équation d'état
non linéaire. OPA décrit la distribution des variables dans une grille d'Arakawa C en 3D centrée
sur les points de traçage. Les variables pronostiques (directement résolues par les équations du
modèle) sont la température, la salinité, la hauteur de la surface de la mer et les champs de
vitesse en 3D.
I.4 Produits CMEMS
Les systèmes Mercator de surveillance et de prévision des océans sont exploités en routine et
en temps réel depuis début 2001. Ils ont été régulièrement mis à niveau en augmentant leur
complexité, en élargissant la couverture géographique de régionale à mondiale, et en améliorant
les modèles et les schémas d'assimilation (Lellouche, et al., 2013).
Dans le cadre du service Copernicus de surveillance de l'environnement marin (CMEMS) et
depuis le 19 octobre 2016, Mercator a fourni des services quotidiens en temps réel (analyses
hebdomadaires et prévisions quotidiennes à 10 jours). La composante modèle est la plate-forme
Nucleus for European Modelling of the Ocean (NEMO) pilotée en surface par les analyses et
prévisions atmosphériques (Lellouche, et al., 2018).
I.4.1 Système global (GLB)
I.4.1.1 Système Global Ocean Physics Reanalysis
En raison du coût élevé des calculs, les principales avancées scientifiques sont d'abord mises
en œuvre et testées avec un système global de résolution intermédiaire à 1/4◦ avec 50 niveaux
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NEMO peut également être interfacé avec un certain nombre d'autres composants tels que des
modèles atmosphériques ou des modèles alternatifs de glace de mer et de biogéochimie, pour
permettre la modélisation du système terrestre. Les moteurs sont imbriqués dans des
environnements, qui comprennent, par exemple, des configurations de référence, des outils de
pré- et post-traitement, une interface avec d'autres composants du système terrestre et la
documentation du système. NEMO est disponible sous forme de code source et d'accord de la
licence libre. Le système NEMO évolue par l'amélioration des moteurs existants ou la création
de nouveaux, l'ajout de nouveaux composants provenant d'autres modèles et leur interface avec
NEMO, et l'amélioration et la généralisation de l'environnement. Ces évolutions sont pilotées
par un plan de travail annuel élaboré au sein du Consortium NEMO.
Toutes les recherches du CMCC sur le climat et l'océan sont basées sur le modèle de circulation
générale océanique OPA. Il s'agit d'un modèle de circulation générale océanique aux différences
finies, hydrostatique, à équation primitive, avec une surface de mer libre et une équation d'état
non linéaire. OPA décrit la distribution des variables dans une grille d'Arakawa C en 3D centrée
sur les points de traçage. Les variables pronostiques (directement résolues par les équations du
modèle) sont la température, la salinité, la hauteur de la surface de la mer et les champs de
vitesse en 3D.
I.4 Produits CMEMS
Les systèmes Mercator de surveillance et de prévision des océans sont exploités en routine et
en temps réel depuis début 2001. Ils ont été régulièrement mis à niveau en augmentant leur
complexité, en élargissant la couverture géographique de régionale à mondiale, et en améliorant
les modèles et les schémas d'assimilation (Lellouche, et al., 2013).
Dans le cadre du service Copernicus de surveillance de l'environnement marin (CMEMS) et
depuis le 19 octobre 2016, Mercator a fourni des services quotidiens en temps réel (analyses
hebdomadaires et prévisions quotidiennes à 10 jours). La composante modèle est la plate-forme
Nucleus for European Modelling of the Ocean (NEMO) pilotée en surface par les analyses et
prévisions atmosphériques (Lellouche, et al., 2018).
I.4.1 Système global (GLB)
I.4.1.1 Système Global Ocean Physics Reanalysis
En raison du coût élevé des calculs, les principales avancées scientifiques sont d'abord mises
en œuvre et testées avec un système global de résolution intermédiaire à 1/4◦ avec 50 niveaux
