Littérature scientifique sur le sujet « Canary upwelling »
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Articles de revues sur le sujet "Canary upwelling"
Lachkar, Z., et N. Gruber. « What controls biological productivity in coastal upwelling systems ? Insights from a comparative modeling study ». Biogeosciences Discussions 8, no 3 (14 juin 2011) : 5617–52. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-8-5617-2011.
Texte intégralLachkar, Z., et N. Gruber. « What controls biological production in coastal upwelling systems ? Insights from a comparative modeling study ». Biogeosciences 8, no 10 (21 octobre 2011) : 2961–76. http://dx.doi.org/10.5194/bg-8-2961-2011.
Texte intégralBarton, E. D., D. B. Field et C. Roy. « Canary current upwelling : More or less ? » Progress in Oceanography 116 (septembre 2013) : 167–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2013.07.007.
Texte intégralPolonsky, A. B., et A. N. Screbrennikov. « Low-frequency variability of the wind field, geostrophic velocities and ocean surface temperature in Сanary upwelling according to satellite data ». Monitoring systems of environment, no 1 (22 mars 2017) : 75–82. http://dx.doi.org/10.33075/2220-5861-2017-1-75-82.
Texte intégralGómez-Gesteira, M., M. de Castro, I. Álvarez, M. N. Lorenzo, J. L. G. Gesteira et A. J. C. Crespo. « Spatio-temporal Upwelling Trends along the Canary Upwelling System (1967-2006) ». Annals of the New York Academy of Sciences 1146, no 1 (décembre 2008) : 320–37. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1446.004.
Texte intégralMason, Evan, Francois Colas et Josep L. Pelegrí. « A Lagrangian study tracing water parcel origins in the Canary Upwelling System ». Scientia Marina 76, S1 (31 août 2012) : 79–94. http://dx.doi.org/10.3989/scimar.03608.18d.
Texte intégralSylla, Adama, Emilia Sanchez Gomez, Juliette Mignot et Jorge López-Parages. « Impact of increased resolution on the representation of the Canary upwelling system in climate models ». Geoscientific Model Development 15, no 22 (17 novembre 2022) : 8245–67. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-8245-2022.
Texte intégralBarton, E. D., J. Arı́stegui, P. Tett, M. Cantón, J. Garcı́a-Braun, S. Hernández-León, L. Nykjaer et al. « The transition zone of the Canary Current upwelling region ». Progress in Oceanography 41, no 4 (octobre 1998) : 455–504. http://dx.doi.org/10.1016/s0079-6611(98)00023-8.
Texte intégralArístegui, Javier, Eric D. Barton, Xosé A. Álvarez-Salgado, A. Miguel P. Santos, Francisco G. Figueiras, Souad Kifani, Santiago Hernández-León, Evan Mason, Eric Machú et Hervé Demarcq. « Sub-regional ecosystem variability in the Canary Current upwelling ». Progress in Oceanography 83, no 1-4 (décembre 2009) : 33–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2009.07.031.
Texte intégralSydeman, W. J., M. García-Reyes, D. S. Schoeman, R. R. Rykaczewski, S. A. Thompson, B. A. Black et S. J. Bograd. « Climate change and wind intensification in coastal upwelling ecosystems ». Science 345, no 6192 (3 juillet 2014) : 77–80. http://dx.doi.org/10.1126/science.1251635.
Texte intégralThèses sur le sujet "Canary upwelling"
Timoncini, Andrea. « Phytoplankton silica uptake under different artificial upwelling conditions in the Canary Islands ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020. http://amslaurea.unibo.it/20626/.
Texte intégralCorrea, Khassoum. « Réponse des groupes fonctionnels de phytoplancton à la dynamique du plateau sénégalais ». Electronic Thesis or Diss., Brest, 2023. http://theses-scd.univ-brest.fr/2023/These-2023-SML-Oceanographie_physique_et_environnement-CORREA_Khassoum.pdf.
Texte intégralWater color sensors measure upward radiation that includes contributions from the sea and atmosphere. We have adapted an atmospheric correction algorithm, SOM-NV, to raw observations from the MODIS-Aqua sensor over the West African ocean region, to generate aerosol and water properties simultaneously. The observed optical thickness values are better represented by SOM-NV processing than by standard MODIS (STD). At the same time, SOM-NV marine reflectances (Rrs) are more consistent with signal theory than STD Rrs. SOM-NV improves coverage by up to 35% at certain times of the year. Coverage is best at the coast and south of Cape Verde. Observations in Chla show coastal maxima that extend offshore according to season and latitude. The region is marked by alternating classes of reflectance anomaly that characterize phytoplankton communities. Most classes are associated with pigment mixtures characteristic of functional groups. An algal class close to brown algae and another to green algae dominate in autumn and early winter. From February to May, brown algae classes are very present and associated with high biomass. They alternate with a mixed class associated with the pigments fucoxanthin 19'HF and chlorophyll-b. This class seems to be favored when biomasses are lower
Brochier, Timothée. « Stratégie de reproduction des petits poissons pélagiques dans les zones d'upwelling : une approche par modélisation individu-centrée appliquée aux systèmes de courants de Humboldt et des Canaries ». Paris 6, 2009. http://www.theses.fr/2009PA066015.
Texte intégralGeorg, Tina. « Links between climate and the upper ocean structure : the Canary current upwelling system case ». Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10400.1/15276.
Texte intégralO afloramento nas fronteiras leste dos oceanos é induzido pelo vento. O transporte de Ekman ao largo da costa do Canary Current Upwelling System (CCUS) é induzido por ventos alísios ao longo da costa, em direção ao equador, que levam ao afloramento persistente de águas subsuperfícies mais frias ao longo do ano. Este estudo usa índices do afloramento (UI) entre 25 e 35°N para avaliar o afloramento no CCUS e relaciona-o com as mudanças na estrutura das camadas superiores do oceano, bem como os índices climáticos. O afloramento foi inferido usando diferentes abordagens, como as diferenças na temperatura da superfície do mar (SST, UISST), as condições de vento prevalecentes e o transporte de Ekman resultante (UIw). Na área de estudo, a deteção do afloramento varia com a escala temporal e espacial dependendo dos diferentes métodos de determinação dos UI. Esses resultados implicam que os índices existentes necessitam de uma adaptação para serem mais confiáveis. No entanto, todos os índices revelaram fortes eventos do afloramento ao longo de uma plataforma mais ampla entre 25 e 33°N e alguns eventos do afloramento ao longo de uma plataforma estreita entre 33 e 35°N. Foi encontrada uma correlação significativa entre a UI e a estrutura vertical da camada superior do oceano que é especialmente representada pela profundidade da camada isotérmica (ILD). Em relação ao clima predominante, a Oscilação do Atlântico Norte (NAO) influência a localização e intensidade dos ventos de oeste e alísios na área de estudo. A sua maior intensidade no inverno (dezembro a março) se reflete em correlações significativas entre o NAO e a IU e a ILD. Durante a sua fase positiva, temperaturas podem ser observadas mais baixas na costa indicando afloramento. Simultaneamente, a ILD torna-se mais profunda ao longo da costa e mais superficial ao largo, o que é revertido em anos NAO- e mais intensificado durante as fases opostas acopladas ao padrão do Atlântico Leste. A correlação entre o NAO e as UI’s e a ILD não é clara quando olha-se para o ano todo e o afloramento ocorre mesmo em anos de NAO neutra, portanto NAO não pode ser considerado a principal causa dos processos de afloramento na área. A interação entre o afloramento, a estrutura vertical do oceano e o clima é mais devida a um sistema complexo de diferentes forças e relações de causa-efeito, como a dinâmica do oceano em relação à energia cinética e potencial, bem como a circulação termohalina e sua variabilidade de longo prazo em diferentes períodos de tempo e escalas espaciais.
Laurent, Arnaud. « Examining the influence of meteorological events on plankton dynamics in a coastal ecosystem (Lunenburg Bay, Canada) ». 2011. http://hdl.handle.net/10222/13707.
Texte intégralO'Brien, Mary C. « Physical processes and biogeochemistry of particle fluxes over the Beaufort slope and in Canada Basin ». Thesis, 2009. http://hdl.handle.net/1828/1669.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Canary upwelling"
Kämpf, Jochen, et Piers Chapman. « The Canary/Iberia Current Upwelling System ». Dans Upwelling Systems of the World, 203–50. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42524-5_6.
Texte intégralVazquez, Ruben, Ivan Parras-Berrocal, William Cabos, Dmitry V. Sein, Rafael Mañanes, Juan I. Perez et Alfredo Izquierdo. « Climate Evaluation of a High-Resolution Regional Model over the Canary Current Upwelling System ». Dans Lecture Notes in Computer Science, 240–52. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-22747-0_19.
Texte intégralFréon, Pierre, Jürgen Alheit, Eric D. Barton, Souad Kifani et Patrick Marchesiello. « 9 Modelling, forecasting and scenarios in comparable upwelling ecosystems : California, Canary and Humboldt ». Dans Benguela - Predicting a Large Marine Ecosystem, 185–220. Elsevier, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/s1570-0461(06)80014-5.
Texte intégralBRANDLEY, RICHARD T., et FEDERICO F. KRAUSE. « UPWELLING, THERMOCLINES AND WAVE-SWEEPING ON AN EQUATORIAL CARBONATE RAMP : LOWER CARBONIFEROUS STRATA OF WESTERN CANADA ». Dans Cool-Water Carbonates, 365–90. SEPM (Society for Sedimentary Geology), 1997. http://dx.doi.org/10.2110/pec.97.56.0365.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Canary upwelling"
Simmer, C., et S. A. W. Gerstl. « Influence of the Atmosphere on Remotely Sensed Reflection from Vegetation Surfaces ». Dans Optical Remote Sensing. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/ors.1985.wc18.
Texte intégral