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Combination of modeled short-term angular momentum function forecasts from atmosphere, ocean, and hydrology with 90-day EOP predictions / Robert Dill in Journal of geodesy, vol 87 n° 6 (June 2013)
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[article]
Titre : Combination of modeled short-term angular momentum function forecasts from atmosphere, ocean, and hydrology with 90-day EOP predictions Type de document : Article/Communication Auteurs : Robert Dill, Auteur ; H. Dobslaw, Auteur ; M. Thomas, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 567 - 577 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] moment cinétique atmosphérique
[Termes IGN] moment cinétique océanique
[Termes IGN] orientation de la Terre
[Termes IGN] prévisionRésumé : (Auteur) Angular momentum forecasts for up to 10 days into the future, modeled from predicted states of the atmosphere, ocean and continental hydrosphere, are combined with the operational IERS EOP prediction bulletin A to reduce the prediction error in the very first day and to improve the subsequent 90-day prediction by exploitation of the revised initial state and trend information. EAM functions derived from ECMWF short-range forecasts and corresponding LSDM and OMCT simulations can account for high-frequency mass variations within the geophysical fluids for up to 7 days into the future primarily limited by the accuracy of the forecasted atmospheric wind fields. Including these wide-band stochastic signals into the first days of the 90-day statistical IERS predictions reduces the mean absolute prediction error even for predictions beyond day 10, especially for polar motion, where the presently used prediction approach does not include geophysical fluids data directly. In a hindcast experiment using 1 year of daily predictions from May 2011 till July 2012, the mean prediction error in polar motion, compared to bulletin A, is reduced by 32, 12, and 3 % for prediction days 10, 30, and 90, respectively. In average, the prediction error for medium-range forecasts (30–90 days) is reduced by 1.3–1.7 mas. Even for UT1-UTC, where AAM forecasts are already included in IERS bulletin A, we obtain slight improvements of up to 5 % (up to 0.5 ms) after day 10 due to the additional consideration of oceanic angular momentum forecasts. The improved 90-day predictions can be generated operationally on a daily basis directly after the publication of the related IERS bulletin A product finals2000A daily. Numéro de notice : A2013-340 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-013-0631-6 Date de publication en ligne : 17/03/2013 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-013-0631-6 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=32478
in Journal of geodesy > vol 87 n° 6 (June 2013) . - pp 567 - 577[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-2013061 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible An improved empirical model for the effect of long-period ocean tides on polar motion / Richard S. Gross in Journal of geodesy, vol 83 n° 7 (July 2009)
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Titre : An improved empirical model for the effect of long-period ocean tides on polar motion Type de document : Article/Communication Auteurs : Richard S. Gross, Auteur Année de publication : 2009 Article en page(s) : pp 635 - 644 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] analyse diachronique
[Termes IGN] axe de rotation de la Terre
[Termes IGN] marée océanique
[Termes IGN] modèle dynamique
[Termes IGN] moment cinétique atmosphérique
[Termes IGN] moment cinétique océanique
[Termes IGN] mouvement du pôleRésumé : (Auteur) Because the tide-raising potential is symmetric about the Earth’s polar axis it can excite polar motion only by acting upon non-axisymmetric features of the Earth like the oceans. In fact, after removing atmospheric and non-tidal oceanic effects, polar motion excitation observations show a strong fortnightly tidal signal that is not completely explained by existing dynamical and empirical ocean tide models. So a new empirical model for the effect of the termensual (Mtm and mtm), fortnightly (Mf and mf), and monthly (Mm) tides on polar motion is derived here by fitting periodic terms at these tidal frequencies to polar motion excitation observations that span 2 January 1980 to 8 September 2006 and from which atmospheric and non-tidal oceanic effects have been removed. While this new empirical tide model can fully explain the observed fortnightly polar motion excitation signal during this time interval it would still be desirable to have a model for the effect of long-period ocean tides on polar motion that is determined from a dynamical ocean tide model and that is therefore independent of polar motion observations. Copyright Springer Numéro de notice : A2009-303 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1007/s00190-008-0277-y Date de publication en ligne : 28/10/2008 En ligne : https://doi.org/10.1007/s00190-008-0277-y Format de la ressource électronique : URL Article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=29933
in Journal of geodesy > vol 83 n° 7 (July 2009) . - pp 635 - 644[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 266-09061 SL Revue Centre de documentation Revues en salle Disponible
Titre : Interaction Terre Atmosphère et rotation de la Terre Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Olivier de Viron, Auteur Editeur : Paris : Université de Paris 7 Denis Diderot Année de publication : 2007 Autre Editeur : Paris : Institut de Physique du Globe de Paris IPGP Importance : 108 p. Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] circulation atmosphérique
[Termes IGN] Mars (planète)
[Termes IGN] moment cinétique
[Termes IGN] moment cinétique atmosphérique
[Termes IGN] moment cinétique océanique
[Termes IGN] nutation
[Termes IGN] rotation de la TerreNote de contenu : 1. Introduction
1.1. La géodésie : comment mesurer le non mesurable ?
1.2. La rotation de la Terre
1.3. Plan du mémoire
2. Bilan du moment cinétique d'une couche fluide superficielle et rotation de la Terre
2.1. Théorème du moment cinétique
2.2. Méthode du moment cinétique
2.3. La méthode des moments de force
2.4. Remarques et conclusions
2.5. Publications
3. Bilan de moment cinétique de l'atmosphère terrestre
3.1. Circulation générale de l'atmosphère terrestre
3.2. Les modèles de circulation générales de l'atmosphère terrestre
3.3. Vérification qualitative de bilan du moment cinétique
3.4. Un rapide survol des contributions au moment cinétique
3.5. Un rapide survol des moments de force
3.6. Le bilan de moment de force sous l'hypothèse du baromètre inversé
3.7. Le cycle atmosphérique saisonnier et son bilan de moment cinétique
3.8. L'Oscillation Australe El-Niño (El-Niño Southern Oscillation)
3.9. Bilan de moment cinétique et géodésie
3.10. Conclusions
3.11. Publications
4. Nutations d'origine atmosphérique et océanique
4.1. Mouvement du pôle et nutation
4.2. Cycle diurne dans les modèles atmosphériques
4.3. Amplification par la FCN
4.4. L'effet de l'océan
4.5. L'instabilité de l'oscillation diurne rétrograde
4.6. Conclusion
4.7. Publications
5. Une escapade extraterrestre
5.1. Introduction
5.2. Quelques mots sur l'atmosphère martienne
5.3. Les variations du moment cinétique de l'atmosphère martienne
5.4. Influence de l'intérieur de la planète
5.5. Europe
5.6. Conclusions
5.7. Publications
6. Concluions et perspectives
6.1. Conclusions
6.2. PerspectivesNuméro de notice : 19788 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : HDR Note de thèse : HDR : Géophysique : Paris 7 : 2007 Organisme de stage : Institut de Physique du Globe (Paris) IPG Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=85100 Documents numériques
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