Структура придонных потоков в абиссальных каналах Атлантики: судовые и автономные наблюдения в канале Вима, разломе Романш и проходе Кейн
- Авторы: Мехова О.С.1,2, Смирнова Д.А.1,3, Фрей Д.И.1,4
-
Учреждения:
- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
- Санкт-Петербургский государственный Университет
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Морской гидрофизический институт РАН
- Выпуск: Том 63, № 4 (2023)
- Страницы: 576-589
- Раздел: Физика моря
- URL: https://journals.eco-vector.com/0030-1574/article/view/657596
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0030157423040093
- EDN: https://elibrary.ru/YJFXJQ
- ID: 657596
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проведено сравнение данных измерений в глубоководных каналах Атлантики, полученных в результате двух различных методов: CTD/LADCP-зондирований с научно-исследовательских судов и данных автономных заякоренных буйковых станций. Проведенное сравнение показало, что несоответствия между данными, полученными двумя разными методами, могут существенно превышать инструментальную точность приборов. Этот результат подчеркивает важность выбора точек для заякоренных станций в условиях существенных пространственных градиентов измеряемых характеристик. Результаты анализа показали, что на протяжении всего пути распространения антарктических вод несоответствия измерений имеют одинаковые порядки величин, то есть полученные выводы могут быть справедливы для всех абиссальных каналов с интенсивным потоком Антарктической донной воды.
Ключевые слова
Об авторах
О. С. Мехова
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН; Санкт-Петербургский государственный Университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: osmeh@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Санкт-Петербург
Д. А. Смирнова
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: osmeh@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Москва
Д. И. Фрей
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН; Морской гидрофизический институт РАН
Email: osmeh@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Севастополь
Список литературы
- Демидов А.Н., Добролюбов С.А., Морозов Е.Г., Тараканов Р.Ю. Перенос придонных вод через разлом Вима Срединно-Атлантического хребта // Доклады РАН. 2007. Т. 416. № 3. С. 395–399.
- Капустина М.В., Кречик В.А. Распространение Антарктической донной воды в глубоководном проходе Дискавери (Северо-Восточная Атлантика) по данным натурных измерений 2019 г. // Океанология. 2021. Т. 61. № 5. С. 690–701. https://doi.org/10.31857/S0030157421050051
- Морозов Е.Г., Демидова Т.А., Лаппо С.С. и др. Распространение Антарктической донной воды через проход Вима // ДАН. 2003. Т. 390. № 3. С. 402–405.
- Морозов Е.Г., Демидов А.Н., Тараканов Р.Ю. Перенос Антарктических вод в глубоководных каналах Атлантики // Доклады РАН. 2008. Т. 422. № 6. С. 815–818.
- Морозов Е.Г., Тараканов Р.Ю. Вытекание Антарктической донной воды из канала Вима в Бразильскую котловину // Доклады РАН. 2014. Т. 456. № 2. С. 227–230. https://doi.org/10.7868/S0869565214140217
- Морозов Е.Г., Тараканов Р.Ю., Демидов А.Н. Перенос придонных вод в проходе Кейн // Доклады Академии наук. 2010. Т. 433. № 4. С. 544–548.
- Морозов Е.Г., Фрей Д.И., Нейман В.Г. и др. Экстремальные скорости переноса Антарктической донной воды в глубоководном канале Вима // Доклады Академии наук. 2019. Т. 486. № 4. С. 485–488. https://doi.org/10.31857/S0869-56524864485-488
- Тараканов Р.Ю., Морозов Е.Г. Поток Антарктической донной воды на выходе из канала Вима // Океанология. 2015. Т. 55. №. 2. С. 173–181. https://doi.org/10.7868/S0030157415010165
- Borisov D., Frey D., Levchenko O. Sediment waves on the Santa Catarina plateau (western South Atlantic) // J. S. Am. Earth Sci. 2020. V. 102, 102698. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102698
- Campos E.J.D., van Caspel M.C., Zenk W. et al. Warming trend in Antarctic Bottom Water in the Vema Channel in the South Atlantic // Geophysical Research Letters. 2021. V. 48. № 19, e2021GL094709. https://doi.org/10.1029/2021GL094709
- Frey D., Borisov D., Fomin V. et al. Modeling of bottom currents for estimating their erosional-depositional potential in the Southwest Atlantic // Journal of Marine Systems. 2022. 230(1), 103736. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2022.103736
- Frey D.I., Fomin V.V., Diansky N.A. et al. New model and field data on estimates of Antarctic Bottom Water flow through the deep Vema Channel // Doklady Earth Sciences. 2017. 474(1). P. 561–564. https://doi.org/10.1134/S1028334X17050026
- Frey D.I., Fomin V.V., Tarakanov R.Y. et al. Bottom water flows in the Vema channel and over the Santos plateau based on the field and numerical experiments // In: Velarde M.G., Tarakanov R.Y., Marchenko A.V. (Eds.). The Ocean in Motion: Circulation, Waves, Polar Oceanography. Springer International Publishing, Cham, 2018. P. 475–485. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71934-4_29
- Frey D.I., Morozov E.G., Fomin V.V. et al. Regional modeling of Antarctic Bottom Water flows in the key passages of the Atlantic // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2019. V. 124. https://doi.org/10.1029/2019JC015315
- GEBCO Compilation Group. 2021. GEBCO 2021 Grid. https://doi.org/10.5285/c6612cbe-50b3-0cff-e053-6c86abc09f8f
- van Haren H., Goustiaux L., Morozov E., Tarakanov R. Extremely long Kelvin Helmholtz billow trains in the Romanche fracture zone // Geophysical Research Letters. 2014. V. 41. № 23. P. 8445–8451. https://doi.org/10.1002/2014GL062421
- Hogg N., Siedler G., Zenk W. Circulation and variability at the southern boundary of the Brazil Basin // Journal of Physical Oceanography. 1999. V. 29. P. 145–157. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1999)029<0145: CAVATS>2.0.CO;2
- Johnson G.C., Cadot C., Lyman J.M. et al. Antarctic Bottom Water warming in the Brazil Basin: 1990s through 2020, from WOCE to Deep Argo // Geophysical Research Letters. 2020. V. 47, e2020GL089191. https://doi.org/10.1029/2020GL089191
- Jungclaus J., Vanicek M. Frictionally modified flow in a deep ocean channel: Application to the Vema Channel // Journal of Geophysical Research. 1999. V. 104(C9). P. 21,123–21,136. https://doi.org/10.1029/1998jc900055
- Klein B., Molinari R.L., Muller T.J., Seidler G. A transatlantic section at 14.5° N: Meridional volume and heat fluxes // Journal of Marine Research. 1995. V. 53. P. 929–957. https://doi.org/10.1357/0022240953212963
- Mantyla A.W., Reid J.L. Abyssal characteristics of the World Ocean waters // Deep-Sea Research. 1983. V. 30(8). P. 805–833. https://doi.org/10.1016/0198-0149(83)90002-X
- Mercier H., Speer K.G. Transport of bottom water in the Romanche Fracture Zone and the Chain Fracture Zone // Journal of Physical Oceanography. 1998. V. 28(5). P. 779–790. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028%3c0779: TOBWIT%3e2.0.CO;2
- Morozov E.G., Tarakanov R.Y., Frey D.I. Bottom Gravity Currents and Overflows in Deep Channels of the Atlantic. Observations, Analysis, and Modeling. Springer Nature: Berlin/Heidelberg, Germany, 2021. 483 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83074-8
- Morozov E.G., Tarakanov R.Y., Frey D.I. et al. Bottom water flows in the tropical fractures of the northern Mid-Atlantic Ridge // Journal of Oceanography. 2018. V. 74(2). P. 147–167. https://doi.org/10.1007/s10872-017-0445-x
- Morozov E.G., Tarakanov R.Y., van Haren H. Transport of Antarctic Bottom Water through the Kane Gap, tropical NE Atlantic Ocean // Ocean Sci. 2013. V. 9. P. 825–835. https://doi.org/10.5194/os-9-825-2013
- Morozov E.G., Zuev O.A., Frey D.I., Krechik V.A. Antarctic Bottom Water jets flowing from the Vema Channel // Water (MDPI). 2022. V. 14(21), 3438. https://doi.org/10.3390/w14213438
- Orsi A.H., Johnson G.C., Bullister J.L. Circulation, mixing, and production of antarctic bottom water // Prog. Oceanogr. 1999. V. 43. V. 55–109. https://doi.org/10.1016/ S0079-6611(99)00004-X
- Rhein M., Stramma L., Krahmann G. The spreading of Antarctic Bottom Water in the tropical Atlantic // Deep Sea Research Part I. 1998. V. 45. P. 507–527. https://doi.org/10.1016/s0967-0637(97)00030-7
- Speer K.G., Zenk W. The flow of Antarctic Bottom Water into the Brazil Basin // Journal of Physical Oceanography. 1993. V. 23. P. 2667–2682. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1993)023<2667: TFOABW>2.0.CO;2
- Tarakanov R.Y., Morozov E.G, van Haren H. et al. Structure of the deep spillway in the western part of the Romanche Fracture Zone // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2018. V. 123. № 11. P. 8508–8531. https://doi.org/10.1029/2018JC013961
- Wadley M., Bigg G. Abyssal channel flow in ocean circulation models with application to the Vema Channel // Journal of Physical Oceanography. 1995. V. 26. P. 38–48. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1996)026<0038: acfiog>2.0.co;2
- Wüst G. Schichtung und Zirkulation des Atlantischen Ozeans (ed. Defant A.) Wissenschaftliche Ergebnisse, Deutsche Atlantische Expedition auf dem Forschungs – und Vermessungsschiff “Meteor” 1925–1927 // Berlin. 1936. Walter de Gruyter & Co. 6(1).
- Zenk W. Temperature fluctuations and current shear in Antarctic Bottom Water at the Vema Sill // Progress in Oceanography. 2008. V. 77. № 4. P. 276–284. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2006.05.006
- Zenk W., Morozov E.G. Decadal warming of the coldest Antarctic Bottom Water flow through the Vema Channel // Geophysical Research Letters. 2007. V. 34. L14607. https://doi.org/10.1029/2007GL030340
- Zenk W., Visbeck M. Structure and evolution of the abyssal jet in the Vema Channel of the South Atlantic // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 2013. V. 85. P. 244–260. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2012.07.033
Дополнительные файлы
