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    Noah-MP capture les principaux modèles hydrologiques en Chine

    Le modèle de surface terrestre Noah avec options de multi-paramétrisation (Noah-MP) reproduit généralement les principaux modèles spatio-temporels des variables hydrologiques en Chine, un vaste pays caractérisé par des terrains complexes et de grands bassins fluviaux à travers un large éventail de climats. Cependant, des représentations des activités humaines et de leurs impacts multiformes sont nécessaires de toute urgence pour améliorer les performances du modèle. Crédit: Avancées des sciences de l'atmosphère

    Le modèle de surface terrestre Noah avec options de multi-paramétrisation (Noah-MP) simule les principaux schémas spatio-temporels des variables hydrologiques en Chine, un vaste pays caractérisé par un terrain complexe et de grands bassins fluviaux à travers un large éventail de climats.

    "Il s'agit d'un test important de ce modèle de surface terrestre à la pointe de la technologie, " dit le professeur Zong-Liang Yang, de la Jackson School of Geosciences, l'Université du Texas à Austin, lorsqu'il présente son travail récemment publié dans le dernier numéro de Avancées des sciences de l'atmosphère comme article de couverture. Le premier auteur est Jingjing Liang, un doctorat candidat de l'Institut de Physique Atmosphérique, Académie chinoise des sciences, sous la supervision du professeur Yang.

    "En comparant les simulations du modèle avec des observations multi-sources, Noah-MP reproduit généralement les modèles spatio-temporels globaux de ruissellement et d'évapotranspiration sur six grands bassins fluviaux, les coefficients de corrélation annuels et le coefficient d'efficacité du modèle de Nash-Sutcliffe étant relativement bons, " dit Liang.

    « La tendance temporelle des anomalies de stockage d'eau terrestre modélisées concorde bien avec les observations satellitaires Gravity Recovery et Climate Experiment, capter les principaux événements d'inondation et de sécheresse dans différents bassins, " Liang ajoute. " De plus, les simulations capturent le modèle spatial observé de l'humidité du sol pendant les saisons chaudes avec une corrélation relativement élevée et une faible erreur quadratique moyenne, bien que les simulations produisent des conditions plus humides dans la plupart des régions."

    Des expériences avec 12 options de paramétrisation physique sélectionnées montrent que la paramétrisation du ruissellement a un impact plus important sur les relations humidité du sol-écoulement-évapotranspiration simulées que le facteur d'humidité du sol pour les schémas de résistance stomatique, un résultat cohérent avec les études précédentes.

    Cependant, les simulations restent à améliorer dans le bassin de Songliao au nord-est de la Chine, parce qu'il s'agit d'une région de transition avec une activité de gel-dégel importante, tandis que les représentations des activités humaines peuvent également aider à améliorer les performances du modèle.

    « Étant donné que Noah-MP est déjà choisi comme composant terrestre de référence pour notre système régional de modélisation de la Terre, une évaluation complète de ses performances est indispensable, " déclare Yang. " Des travaux futurs pourraient être nécessaires pour se concentrer sur l'amélioration des performances de Noah-MP, telles que l'inclusion des activités humaines, " il ajoute.


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