Добірка наукової літератури з теми "Canary upwelling"
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Статті в журналах з теми "Canary upwelling":
Lachkar, Z., and N. Gruber. "What controls biological productivity in coastal upwelling systems? Insights from a comparative modeling study." Biogeosciences Discussions 8, no. 3 (June 14, 2011): 5617–52. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-8-5617-2011.
Lachkar, Z., and N. Gruber. "What controls biological production in coastal upwelling systems? Insights from a comparative modeling study." Biogeosciences 8, no. 10 (October 21, 2011): 2961–76. http://dx.doi.org/10.5194/bg-8-2961-2011.
Barton, E. D., D. B. Field, and C. Roy. "Canary current upwelling: More or less?" Progress in Oceanography 116 (September 2013): 167–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2013.07.007.
Polonsky, A. B., та 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, № 1 (22 березня 2017): 75–82. http://dx.doi.org/10.33075/2220-5861-2017-1-75-82.
Gómez-Gesteira, M., M. de Castro, I. Álvarez, M. N. Lorenzo, J. L. G. Gesteira, and 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 (December 2008): 320–37. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1446.004.
Mason, Evan, Francois Colas, and Josep L. Pelegrí. "A Lagrangian study tracing water parcel origins in the Canary Upwelling System." Scientia Marina 76, S1 (August 31, 2012): 79–94. http://dx.doi.org/10.3989/scimar.03608.18d.
Sylla, Adama, Emilia Sanchez Gomez, Juliette Mignot, and Jorge López-Parages. "Impact of increased resolution on the representation of the Canary upwelling system in climate models." Geoscientific Model Development 15, no. 22 (November 17, 2022): 8245–67. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-8245-2022.
Barton, 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 (October 1998): 455–504. http://dx.doi.org/10.1016/s0079-6611(98)00023-8.
Arístegui, Javier, Eric D. Barton, Xosé A. Álvarez-Salgado, A. Miguel P. Santos, Francisco G. Figueiras, Souad Kifani, Santiago Hernández-León, Evan Mason, Eric Machú, and Hervé Demarcq. "Sub-regional ecosystem variability in the Canary Current upwelling." Progress in Oceanography 83, no. 1-4 (December 2009): 33–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2009.07.031.
Sydeman, W. J., M. García-Reyes, D. S. Schoeman, R. R. Rykaczewski, S. A. Thompson, B. A. Black, and S. J. Bograd. "Climate change and wind intensification in coastal upwelling ecosystems." Science 345, no. 6192 (July 3, 2014): 77–80. http://dx.doi.org/10.1126/science.1251635.
Дисертації з теми "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/.
Correa, 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.
Water 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.
Georg, 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.
O 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.
O'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.
Частини книг з теми "Canary upwelling":
Kämpf, Jochen, and Piers Chapman. "The Canary/Iberia Current Upwelling System." In Upwelling Systems of the World, 203–50. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42524-5_6.
Vazquez, Ruben, Ivan Parras-Berrocal, William Cabos, Dmitry V. Sein, Rafael Mañanes, Juan I. Perez, and Alfredo Izquierdo. "Climate Evaluation of a High-Resolution Regional Model over the Canary Current Upwelling System." In Lecture Notes in Computer Science, 240–52. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-22747-0_19.
Fréon, Pierre, Jürgen Alheit, Eric D. Barton, Souad Kifani, and Patrick Marchesiello. "9 Modelling, forecasting and scenarios in comparable upwelling ecosystems: California, Canary and Humboldt." In Benguela - Predicting a Large Marine Ecosystem, 185–220. Elsevier, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/s1570-0461(06)80014-5.
BRANDLEY, RICHARD T., and FEDERICO F. KRAUSE. "UPWELLING, THERMOCLINES AND WAVE-SWEEPING ON AN EQUATORIAL CARBONATE RAMP: LOWER CARBONIFEROUS STRATA OF WESTERN CANADA." In Cool-Water Carbonates, 365–90. SEPM (Society for Sedimentary Geology), 1997. http://dx.doi.org/10.2110/pec.97.56.0365.
Тези доповідей конференцій з теми "Canary upwelling":
Simmer, C., and S. A. W. Gerstl. "Influence of the Atmosphere on Remotely Sensed Reflection from Vegetation Surfaces." In Optical Remote Sensing. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/ors.1985.wc18.