Description du projet
Comprendre l’impact de l’ozone stratosphérique sur le climat
Pour améliorer les prévisions météorologiques et climatiques, il faut mieux comprendre l’interaction entre la composition et la circulation de la stratosphère, qui est actuellement mal représentée dans les modèles. Le projet SOCLIM, financé par le CER, entend nous éclairer sur l’impact de l’ozone stratosphérique et de la vapeur d’eau à des échelles de temps sub-saisonnières à saisonnières (S2S) et multi-décennales. Le projet recourra à la théorie, aux observations et aux modèles pour étudier leurs rôles en tant que moteurs de la circulation atmosphérique et leurs effets radiatifs sur le climat mondial. Il développera un système de prévision chimie-climat, utilisera des modèles pour quantifier les impacts du changement climatique, et déterminera la contribution de la composition de la stratosphère au réchauffement planétaire selon différents scénarios d’émissions. En cas de succès, ce projet contribuera à réduire l’incertitude des prévisions météorologiques et climatiques, et fournira des informations importantes pour les futures politiques en matière d’émissions.
Objectif
Progress towards more useful and accurate weather and climate predictions requires identifying predictability sources, as well as constraining the circulation response to climate change. While the stratosphere plays a key role in these aspects, efforts have largely focused on dynamical aspects, disregarding its chemical composition. Ozone and water vapour largely determine the stratospheric chemical composition, but also protect the biosphere from harmful UV radiation and contribute to the Greenhouse Effect. Despite advances in understanding the effects of Antarctic ozone depletion and recovery, impacts in Arctic and global stratosphere are not understood.
This is due to limited understanding of the complex interactions between stratospheric composition and circulation and their poor representation in models. The SOCLIM project will provide new understanding of the role of stratospheric ozone and water vapour as (1) source of predictability on sub-seasonal to seasonal (S2S) time-scales, (2) drivers of atmospheric circulation and (3) radiative effects on global climate by using theory, observations and models. We will develop, for the first time, a chemistry-weather prediction
system to assess impacts on predictability. Then, we will use two independent chemistry-climate and other IPCC models to quantify impacts on climate change, via the influence of stratospheric composition on the atmospheric circulation response. Lastly, we will determine its contribution to global warming in a range of scenarios from unabated emissions to mitigation via geo-engineering. SOCLIM will provide new process-based understanding of stratospheric composition feedbacks on regional and global climate for a range of time
scales never explored before. If successful, it will contribute towards reducing uncertainty in weather and climate predictions, providing better constraints on the climatic impacts of anthropogenic emissions and delivering crucial information for future emission policies.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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- sciences naturellessciences de la Terre et sciences connexes de l'environnementsciences de l'atmosphèremétéorologiebiosphère
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Programme(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Thème(s)
Appel à propositions
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Espagne