Articulo de referencia

Modelo Oceánico de Princeton

El Modelo Oceánico de Princeton ( POM ) es un modelo numérico general comunitario para la circulación oceánica que puede utilizarse para simular y predecir corrientes oceánicas,...

El Modelo Oceánico de Princeton ( POM ) es un modelo numérico general comunitario para la circulación oceánica que puede utilizarse para simular y predecir corrientes oceánicas, temperaturas, salinidades y otras propiedades del agua. POM-WEB [ 1 ] y POMusers.org [ 2 ]

Desarrollo

El código del modelo [ 3 ] fue desarrollado originalmente en la Universidad de Princeton (G. Mellor y Alan Blumberg ) en colaboración con Dynalysis de Princeton (H. James Herring, Richard C. Patchen). El modelo incorpora el esquema de turbulencia de Mellor-Yamada desarrollado a principios de la década de 1970 por George Mellor y Ted Yamada; este submodelo de turbulencia es ampliamente utilizado por modelos oceánicos y atmosféricos. En ese momento, los primeros modelos oceánicos computacionales, como el modelo Bryan-Cox (desarrollado a finales de la década de 1960 en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos , GFDL, y que más tarde se convirtió en el Modelo Oceánico Modular , MOM), estaban dirigidos principalmente a simulaciones de baja resolución de la circulación oceánica a gran escala, por lo que existía la necesidad de un modelo numérico que pudiera manejar procesos oceánicos costeros de alta resolución. El modelo Blumberg-Mellor [ 4 ] (que más tarde se convirtió en POM) incluyó nuevas características como la superficie libre para manejar las mareas, coordenadas verticales sigma (es decir, seguimiento del terreno) para manejar topografías complejas y regiones poco profundas, una malla curvilínea para manejar mejor las líneas costeras y un esquema de turbulencia para manejar la mezcla vertical. A principios de la década de 1980, el modelo se usó principalmente para simular estuarios como el estuario Hudson-Raritan (por Leo Oey) y la bahía de Delaware (Boris Galperin), pero también los primeros intentos de usar un modelo de coordenadas sigma para problemas a escala de cuenca comenzaron con el modelo de resolución gruesa del Golfo de México (Blumberg y Mellor) y modelos del Océano Ártico (con la inclusión del acoplamiento hielo-océano por Lakshmi Kantha y Sirpa Hakkinen).

A principios de la década de 1990, cuando comenzaron a desarrollarse la web y los navegadores, POM se convirtió en uno de los primeros códigos de modelos oceánicos que se proporcionaron gratuitamente a los usuarios a través de la web. [ 5 ] La creación del grupo de usuarios de POM y su soporte web (por Tal Ezer) dio como resultado un aumento continuo en el número de usuarios de POM, que pasó de una docena de usuarios estadounidenses en la década de 1980 a más de 1000 usuarios en 2000 y más de 4000 usuarios en 2009; hay usuarios de más de 70 países diferentes. En la década de 1990, el uso de POM se expandió a simulaciones del mar Mediterráneo (Zavatarelli [ 6 ] ) y las primeras simulaciones con un modelo de coordenadas sigma de todo el océano Atlántico [ 7 ] para la investigación climática (Ezer). El desarrollo del esquema de asimilación de datos de interpolación óptima de Mellor-Ezer [ 8 ] , que proyecta datos satelitales de superficie en capas profundas, permitió la construcción de los primeros sistemas de pronóstico oceánico para la Corriente del Golfo [ 9 ] y la costa este de EE. UU., que operaban en el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA (Frank Aikman y otros [ 10 ] ). Posteriormente se desarrollaron sistemas de pronóstico operativos para otras regiones, como los Grandes Lagos, el Golfo de México (Oey), el Golfo de Maine (Huijie Xue) y el río Hudson (Blumberg). Para obtener más información sobre las aplicaciones del modelo, consulte la base de datos consultable de más de 1800 publicaciones relacionadas con POM [ 11 ] .

Derivadas y otros modelos

A finales de la década de 1990 y durante la década de 2000 se desarrollaron muchos otros modelos oceánicos comunitarios que siguen el relieve; algunas de sus características se remontan a las incluidas en el POM original, mientras que otras son mejoras numéricas y de parametrización adicionales. Varios modelos oceánicos son descendientes directos del POM, como la versión comercial conocida como modelo oceánico estuarino y costero (ECOM), el modelo oceánico costero de la marina (NCOM) y el modelo oceánico costero de volumen finito ( FVCOM ). Los desarrollos recientes en el POM incluyen un sistema de coordenadas generalizado que combina cuadrículas de nivel sigma y z (Mellor y Ezer), características de inundación que permiten simulaciones de humectación y desecación (por ejemplo, inundación de área terrestre) (Oey), y el acoplamiento de corrientes oceánicas con olas superficiales (Mellor). También continúan los esfuerzos para mejorar la mezcla turbulenta (Galperin, Kantha, Mellor y otros).

Reuniones de usuarios

Las reuniones de usuarios de POM se celebraban cada pocos años, y en los últimos años se ampliaron para incluir otros modelos y se renombraron como Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO). Páginas de la reunión: [ 12 ] Lista de reuniones:

  • 1. 1996, 10-12 de junio, Princeton, NJ, EE. UU. (POM96)
  • 2. 17-19 de febrero de 1998, Miami, FL, EE. UU. (POM98)
  • 3. 1999, 20-22 de septiembre, Bar Harbor, ME, EE. UU. (SigMod99)
  • 4. 2001, 20-22 de agosto, Boulder, CO, EE. UU. (SigMod01)
  • 5. 4-6 de agosto de 2003, Seattle, WA, EE. UU. (SigMod03)
  • 6. 23-26 de febrero de 2009, Taipéi, Taiwán (1.ª IWMO-2009)
  • 7. 2010, 24 al 26 de mayo, Norfolk, VA, EE. UU. (segunda IWMO-2010; IWMO-2010)
  • 8. 6-9 de junio de 2011, Qingdao, China (3.ª IWMO-2011; IWMO-2011)
  • 9. 2012, 21–24 de mayo, Yokohama, Japón (4.ª IWMO-2012;)
  • 10. 2013, 17-20 de junio, Bergen, Noruega (5.ª IWMO-2013;)
  • 11. 2014, 23–27 de junio, Halifax, Nueva Escocia, Canadá (6.ª OMM-2014;)
  • 12. 2015, 1–5 de junio, Canberra, Australia (7.ª IWMO-2015;).
  • 13. 2016, 7–10 de junio, Bolonia, Italia (8.ª IWMO-2016;).
  • 14. 2017, 3–6 de julio, Seúl, Corea del Sur (9.ª OMM-2017;).
  • 15. 2018, 25–28 de junio, Santos, Brasil (10.ª IWMO-2018;).
  • 16. 2019, 17–20 de junio, Wuxi, China (11.ª IWMO-2019;).
  • 17. 2022. 28 de junio al 1 de julio, Ann Arbor, MI (12.º IWMO-2022).
  • 17. 2023, 27-30 de junio, Hamburgo, Alemania (13.ª IWMO-2023).

Los artículos revisados ​​de las reuniones de la OMMI son publicados por Ocean Dynamics [ 13 ] en números especiales (OMMI-2009 Parte I, [ 14 ] OMMI-2009 Parte II, [ 15 ] OMMI-2010, [ 16 ] OMMI-2011, [ 17 ] OMMI-2012, [ 18 ] OMMI-2013, [ 19 ] OMMI-2014 [ 20 ] ).

Referencias

  1. "El modelo oceánico de Princeton L" .
  2. "Inicio | POMWEB" . www.pomusers.org . Consultado el 6 de abril de 2025 .
  3. ver POM web
  4. Blumberg, AF y GL Mellor, Descripción de un modelo tridimensional de circulación oceánica costera. Modelos oceánicos costeros tridimensionales, editado por N. Heaps, 208 págs., Unión Geofísica Americana, 1987.
  5. El Modelo Oceánico de Princeton , Programa de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas (AOS), Universidad de Princeton, archivado del original el 2 de julio de 2010 , recuperado el 13 de noviembre de 2010.
  6. Zavatarelli, M. y GL Mellor, Estudio numérico de la circulación del mar Mediterráneo. J. Phys. Oceanogr., vol. 25, n.º 6, parte II, 1384–1414, 1995
  7. Ezer, T. y GL Mellor, Simulaciones del Océano Atlántico con un modelo oceánico de coordenadas sigma de superficie libre. J. Geophys. Res., 102(C7), 15,647–15,657, 1997.
  8. Mellor, GL y T. Ezer, Un modelo de la Corriente del Golfo y un esquema de asimilación de altimetría, J. Geophys. Res., 96, 8779–8795, 1991.
  9. Ezer, T. y GL Mellor, Estudio numérico de la variabilidad y la separación de la Corriente del Golfo, inducida por el forzamiento atmosférico superficial y los flujos de contorno laterales. J. Phys. Oceanogr., 22, 660–682, 1992
  10. Aikman, F., GL Mellor, T. Ezer, D. Shenin, P. Chen, L. Breaker y DB Rao, Hacia un sistema operativo de predicción/pronóstico a corto plazo para la costa este de EE. UU., En: Enfoques modernos para la asimilación de datos en la modelización oceánica, P. Malanotte-Rizzoli Ed., Elsevier Oceanog. Ser., 61, 347–376, 1996.
  11. "El modelo oceánico de Princeton L" .
  12. "IWMO" .
  13. Dinámica oceánica
  14. Oey, L.-Y., Ezer, T., C.-R. Wu y Y. Miyazawa, Editorial - Número especial del Taller Internacional sobre Modelado del Océano (IWMO) en Ocean Dynamics, Ocean Dynamics, doi:10.1007/s10236-010-0281-7, 60(2), 299–300, 2010.
  15. Oey, L.-Y., Ezer, T., C.-R. Wu y Y. Miyazawa, Editorial - Número especial del Taller Internacional sobre Modelado del Océano (IWMO), parte 2 en Ocean Dynamics, Ocean Dynamics, doi:10.1007/s10236-010-0338-7, 60(5), 1271–1272, 2010.
  16. Ezer, T, L.-Y. Oey, H. Xue y XH Wang, Editorial - El 2.º Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO-2010), Ocean Dyn., doi:10.1007/s10236-011-0470-z, 61(9),1287–1289, 2011.
  17. Oey, L.-Y., Ezer, T, B. Qiu, J. Berntsen y R. He, Editorial - Tercer Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO-2011), Ocean Dyn., doi:10.1007/s10236-013-0595-3, 2013.
  18. Oey, L.-Y., Y. Miyazawa, N. Aiki, Y. Masumoto, Ezer, T y T. Waseda (2013), Editorial - El 4.º Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO-2012), Ocean Dyn., 63(11–12), 1345–1347, doi:10.1007/s10236-013-0658-5.
  19. Berntsen, J., L.-Y. Oey, T. Ezer, R. Greatbatch, H. Xue y Y. Miyazawa (2014), Editorial - V Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO-2013), Colección Temática, Ocean Dynamics, doi:10.1007/s10236-014-0764-z
  20. Oey, L.-Y., T. Ezer, J. Sheng, F. Chai, J. Gan, K. Lamb y Y. Miyazawa (2016), Editorial – El 6º Taller Internacional sobre Modelización del Océano (IWMO 2014), Ocean Dynamics, doi:10.1007/s10236-016-1028-x.
  • Página POM-WEB (registro e información)
  • MPI-POM y Predicción Oceánica de Taiwán (TOP) Archivados el 16 de junio de 2016 en Wayback Machine