<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-09-23T10:15:00Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:orbi.ulg.ac.be:2268/112587" metadataPrefix="oai_dc">https://orbi.uliege.be/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:orbi.ulg.ac.be:2268/112587</identifier><datestamp>2026-09-01T13:25:50Z</datestamp><setSpec>com_f00</setSpec><setSpec>col_f01</setSpec><setSpec>class_g02</setSpec></header><metadata><oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/ http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/ali.xsd http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:type xml:lang="en">master thesis</dc:type>
<dc:type>http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/masterThesis</dc:type>
<dc:rights xml:lang="en">open access</dc:rights>
<dc:rights>http://purl.org/coar/access_right/c_abf2</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<ali:free_to_read ali:start_date="2012-02-23"/>
<ali:license_ref>https://orbi.uliege.be/page/user-license</ali:license_ref>
<dc:title xml:lang="en">Simulation of annual cycles of phytoplankton, zooplankton and nutrients using a mixed layer model coupled with a biological model</dc:title>
<dc:title xml:lang="fr">Similation des cycles annuels de phytoplancton, zooplancton et nutriments à l'aide d'un modèle de couche de mélange couplé à un modèle biologique</dc:title>
<dc:creator xml:id="https://orcid.org/0000-0002-0265-1021">Troupin, Charles</dc:creator>
<dc:contributor>Sangrà, Pablo</dc:contributor>
<dc:date>2006-08</dc:date>
<dc:format>124</dc:format>
<dc:identifier>https://orbi.uliege.be/handle/2268/112587</dc:identifier>
<dc:identifier>info:hdl:2268/112587</dc:identifier>
<dc:identifier>https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/112587/1/dea_troupin_2006.pdf</dc:identifier>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:subject>ROMS 1D</dc:subject>
<dc:subject>mixed layer</dc:subject>
<dc:subject>Canary Islands</dc:subject>
<dc:subject>KPP model</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Physical, chemical, mathematical &amp; earth Sciences</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Earth sciences &amp; physical geography</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr">Physique, chimie, mathématiques &amp; sciences de la terre</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="fr">Sciences de la terre &amp; géographie physique</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">In oceanography, the mixed layer refers to the near surface part of the water column&#xd;
where physical and biological variables are distributed quasi homogeneously. Its depth&#xd;
depends on conditions at the air-sea interface (heat and freshwater fluxes, wind stress)&#xd;
and on the characteristics of the flow (stratification, shear), and has a strong influence on&#xd;
biological dynamics.&#xd;
The aim of this work is to model the behaviour of the mixed layer in waters situated&#xd;
to the south of Gran Canaria island, as well as the annual biological cycles (nutrients,&#xd;
planktons, detritus) which depend on it.&#xd;
To this end the one dimensional version of the ROMS (Regional Ocean Modelling System ) model is applied. &#xd;
The model consists of a physical model coupled with a biological one, with a mixed layer sub-model (K-Profile Parameterization).&#xd;
Initialization is done using mean profiles established from in situ data, forcing is from&#xd;
monthly means of heat fluxes, surface temperature, wind stress and heat flux sensitivity to&#xd;
sea surface temperature. These physical parameters are extracted from climatic databases&#xd;
and averaged over a 10-year period. Their annual variations are interpreted in order to&#xd;
physically predict the resulting behaviour of the mixed layer.&#xd;
The model is tested by means of a sensitivity analysis with respect to the forcing&#xd;
conditions, as well as through a comparison with other models for the case of idealized situations.&#xd;
Simulations are then performed, underlining, in summer, a strong stratification and a&#xd;
shallow mixed layer under the effect of the important heat fluxes; in late winter, a deep&#xd;
mixed layer due to convective mixing, causing an injection of nutrients into the&#xd;
layer and a phytoplankton bloom in February.&#xd;
Sverdrup critital depth euphotic theory is applied in the interpretation of these observations.&#xd;
Finally the model validation is achieved either through in situ data, or through climatic&#xd;
data, bringing to light a qualitative and quantitative agreement between model results&#xd;
and reality, for the physical variables as well as the biological ones.</dc:description>
<dc:description xml:lang="fr">En océanographie, la couche de mélange désigne la partie de la colonne d'eau proche&#xd;
de la surface et dans laquelle les variables physiques et biologiques sont distribuées de&#xd;
manière quasi-homogène. Sa profondeur dépend des conditions à l'interface air-mer (flux&#xd;
de chaleurs et d'eau douce, tension du vent) et des caractéristiques de l'écoulement (stratification, cisaillement), et a influence importante sur la dynamique biologique.&#xd;
L'objectif de ce travail est de modéliser le comportement de cette couche de mélange&#xd;
dans les eaux situées au sud de l'île de Gran Canaria, ainsi que les cycles annuels biologiques (nutriments, planctons, détritus) qui en dépendent.&#xd;
À cet effet la version à une dimension du modèle ROMS (Regional Ocean Modelling&#xd;
System ) est utilisée. Elle consiste en un modèle physique couplé à un modèle biologique,&#xd;
avec un sous-modèle de couche de mélange (K-Profile Parameterization ).&#xd;
&#xd;
L'initialisation est réalisée à partir de profils moyens construits grâce à des données&#xd;
in situ, le forçage à partir de moyennes mensuelles de flux de chaleur, de température&#xd;
de surface, de tension du vent et de sensibilité du flux de chaleur net par rapport à&#xd;
la température de surface. Ces grandeurs physiques sont extraites de bases de données&#xd;
climatiques et moyennées sur une période de dix ans. Leurs variations annuelles sont&#xd;
interprétées de manière à prédire physiquement le comportement de la couche de mélange&#xd;
qui en résulte.&#xd;
Le modèle est testé par une analyse de sensibilité par rapport aux conditions de forçage&#xd;
ainsi que par une comparaison avec d'autres modèles dans le cas de situations idéalisées.&#xd;
Les simulations sont ensuite effectuées, mettant en évidence, en été, une forte stratification et une couche de mélange peu profonde sous l'effet des importants flux de chaleur ;&#xd;
à la fin de l'hiver, une couche de mélange profonde due au mélange convectif, provoquant&#xd;
une injection de nutriments dans la couche euphotique et un bloom de phytoplancton en&#xd;
février. La théorie de la profondeur critique de Sverdrup est appliquée pour interpréter&#xd;
ces observations.&#xd;
 observations.&#xd;
Enfin, la validation du modèle est réalisée d'une part grâce à des données in situ,&#xd;
d'autre part grâce à des données climatiques, révélant un accord qualitatif et quantitatif&#xd;
entre les résultats du modèle et la réalité, aussi bien pour les variables physiques que&#xd;
biologiques.</dc:description>
<dc:publisher>ULiège - Université de Liège</dc:publisher>
<dc:contributor>Facultad de Ciencias de Mar, University of Las Palmas de Gran Canaria</dc:contributor>
</oai_dc:dc></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>