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The downward impact of the stratosphere in current and future climates

Description du projet

L’impact de la stratosphère sur la météo

L’une des influences à long terme les plus marquantes sur le temps qu’il fait en Europe est exercée par la stratosphère, la couche atmosphérique qui commence à environ 10 km au-dessus de la surface de la Terre. Les événements extrêmes qui se produisent dans la stratosphère peuvent avoir des impacts importants sur les conditions météorologiques à la surface, par le biais du couplage entre le vortex polaire stratosphérique et les courants-jets troposphériques.Le projet stratoIMPACT, financé par l’UE, examinera le lien entre la stratosphère et le climat à la surface, et la façon dont ce lien évoluera dans un climat futur. Le projet analysera des données d’observation et une hiérarchie de modèles numériques conçus pour saisir les principaux processus sous-jacents du couplage stratosphère-troposphère. En outre, une comparaison des modèles climatiques complexes apportera de nouveaux éclairages sur le couplage dynamique.

Objectif

One of the most striking long-lived influences on the weather in Europe comes from the stratosphere, a highly-stratified layer of the atmosphere starting at about 10 km above the surface. The stratosphere impacts surface weather through coupling between the stratospheric polar vortex and the tropospheric jet streams: Extreme events in the stratosphere, so-called sudden stratospheric warmings, tend to be followed by an equatorward shift of the North Atlantic jet stream and significant changes in weather patterns over Europe, including cold spells over Scandinavia and increased rainfall over the Mediterranean. It is however unclear how the coupling between the stratosphere and the troposphere will change in a future climate. Projections demonstrate great uncertainty in the stratospheric response to climate change, with a significant spread among the models, even in the sign of the response. Uncertainty also exists in the tropospheric response to climate change, with a considerable spread in climate model predictions in terms of the jet position, particularly in winter, when the stratospheric influence is strongest. It remains unclear how the combination of the changes in both the stratosphere and troposphere may alter the downward impact of the stratosphere. I propose to address these questions through observational data analysis and a hierarchy of numerical models. I will use an idealized modelling framework, designed to capture major underlying processes of stratosphere-troposphere coupling, to isolate the dominant factors that control the downward impact of the stratosphere, and their response to climate change. The role of transient eddies in maintaining the downward response will be investigated. A comparison to more complex climate models will provide further insights into dynamical coupling. Better understanding the connection between the stratosphere and surface climate is essential for reducing the uncertainty in climate models and extreme events prediction.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Coordinateur

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Contribution nette de l'UE
€ 203 149,44
Adresse
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Suisse

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Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 203 149,44