{"id":2543,"date":"2024-04-11T09:23:34","date_gmt":"2024-04-11T07:23:34","guid":{"rendered":"http:\/\/10.128.3.28\/?page_id=2543"},"modified":"2025-08-29T12:14:48","modified_gmt":"2025-08-29T10:14:48","slug":"proyecto-the-impact-of-the-11-year-cycle-in-waccm-simulations","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/computaex.es\/en\/proyectos\/proyecto-the-impact-of-the-11-year-cycle-in-waccm-simulations\/","title":{"rendered":"The impact of the 11 year cycle in WACCM simulations"},"content":{"rendered":"<div class=\"field field-name-field-proy-investigadores field-type-text-long field-label-above\">\n<div class=\"field-label\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Investigadores:\u00a0<\/strong><\/div>\n<div class=\"field-items\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"field-item even\">\n<ul>\n<li><strong>Gabriel Chiodo<\/strong>\u00a0del\u00a0Departamento de F\u00edsica de la Tierra, Astronom\u00eda y Astrof\u00edsica II\u00a0de la\u00a0<a href=\"http:\/fisicas.ucm.es\/\">Facultad de Ciencias F\u00edsicas<\/a>\u00a0de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ucm.es\/\">Universidad Complutense de Madrid<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Natalia Calvo<\/strong>\u00a0de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ucm.es\/\">Universidad Complutense de Madrid<\/a>,\u00a0<strong>Jos\u00e9 Agust\u00edn Garc\u00eda<\/strong>\u00a0de la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.unex.es\/\">Universidad de Extremadura<\/a>,\u00a0<strong>Katja Matthes<\/strong>\u00a0de Helmholtz-Zentrum f\u00fcr Ozeanforschung Kiel &#8211;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.geomar.de\/\">GEOMAR<\/a>\u00a0(Kiel, Alemania) y\u00a0<strong>Daniel R. Marsh<\/strong>\u00a0del\u00a0<a href=\"http:\/ncar.ucar.edu\/\">National Center for Atmospheric Research<\/a>, Boulder (CO, EEUU).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"field field-name-field-proy-objetivos field-type-text-long field-label-above\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"field-label\"><strong>Objetivos:\u00a0<\/strong><\/div>\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<ul>\n<li>Realizar integraciones clim\u00e1ticas con el modelo\u00a0<strong>WACCM-3.1.9<\/strong>\u00a0(Whole Atmosphere Community Climate Model). El modelo\u00a0<strong>WACCM-3.1.9<\/strong>\u00a0es capaz de simular reacciones qu\u00edmicas (como las del ozono estratosf\u00e9rico), y el transporte de una multitud de especies qu\u00edmicas. La capacidad de incluir las interacciones entre la din\u00e1mica atmosf\u00e9rica y la qu\u00edmica es una caracter\u00edstica muy novedosa de este modelo, lo que le convierte en una de las herramientas m\u00e1s v\u00e1lidas con respecto a otros modelos publicados en el informe IPCC. Sin embargo, este modelo tiene un elevado coste computacional que requiere del uso de t\u00e9cnicas de supercomputaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Se acometer\u00e1n modelizaciones clim\u00e1ticas a trav\u00e9s de integraciones de modelos de circulaci\u00f3n general (<strong>WACCM<\/strong>) e integraci\u00f3n num\u00e9rica de ecuaciones diferenciales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"field field-name-field-proy-objetivos-alcanzados field-type-text-long field-label-above\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"field-label\"><strong>Objetivos alcanzados:\u00a0<\/strong><\/div>\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<ul>\n<li>Se ha investigado la influencia del ciclo de 11 a\u00f1os de la radiaci\u00f3n solar sobre el clima a trav\u00e9s de simulaciones con el modelo clim\u00e1tico Whole Atmosphere Community Climate Model (WACCM). La mayor\u00eda de los resultados previos en este tema ha sido resumida en Gray et al. (2010).<\/li>\n<li>Debido a la limitada duraci\u00f3n temporal de las observaciones, como los re-an\u00e1lisis (1960-2005) y sat\u00e9lites (1979-2005), la detecci\u00f3n de la se\u00f1al del ciclo de 11 a\u00f1os en la atm\u00f3sfera es complicada.<\/li>\n<li>Aparte de la incertidumbre en la detecci\u00f3n en la se\u00f1al en s\u00ed, las medidas sat\u00e9lites de la irradiancia solar han demostrado tambi\u00e9n que hay incertidumbre en la magnitud de la variabilidad de la irradiancia solar en ciertas bandas, como en la ultravioleta (200-300 nm) y ultravioleta cercana (300-400 nm), sobre todo en el \u00faltimo ciclo solar (Lockwood, 2011 ).<\/li>\n<li>En este contexto, el uso de modelos clim\u00e1ticos de circulaci\u00f3n general resulta provechoso para investigar la se\u00f1al del ciclo solar, y los mecanismos f\u00edsicos que dan lugar a ella.<\/li>\n<li>Estudios previos han demostrado que el modelo WACCM reproduce la se\u00f1al en observaciones, y ha confirmado la presencia de mecanismos din\u00e1micos a trav\u00e9s de los cuales la influencia del ciclo de 11 a\u00f1os se propaga desde la alta estratosfera (50 km) hasta las capas m\u00e1s bajas de la atm\u00f3sfera (Chiodo et al., 2012). Hay incertidumbre instrumental en las variaciones espectrales del flujo de radiaci\u00f3n solar entre m\u00e1ximos y m\u00ednimos del ciclo solar de 11 a\u00f1os, sobre todo en bandas como la UV-A [300-400 nm] y la UV-C [240-270 nm]. Por otro lado, tambi\u00e9n se est\u00e1 debatiendo la posibilidad de que la variabilidad clim\u00e1tica a escala decadal en la baja estratosfera tropical no est\u00e9 forzada por el ciclo solar, sino por otras fuentes como El-Ni\u00f1o y los volcanes.<\/li>\n<li>El modelo WACCM es una herramienta adecuada para el desarrollo de la actividad, pero tiene un elevado coste computacional debido a la inclusi\u00f3n en su c\u00f3digo de la qu\u00edmica estratosf\u00e9rica. Gracias a la ayuda t\u00e9cnica por parte del equipo de C\u00e9nitS, y a colaboraci\u00f3n con cient\u00edficos de EEUU que han desarrollado el c\u00f3digo WACCM, y de varias instituciones en Europa y en Espa\u00f1a (entre ellas, la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.unex.es\/\">UEX<\/a>), hemos podido aprovechar el\u00a0<a href=\"\/lusitania\">supercomputador LUSITANIA<\/a>\u00a0para hacer integraciones.<\/li>\n<li>Se han realizado experimentos de sensibilidad forzando el modelo WACCM con la distribuci\u00f3n espectral t\u00edpica de la irradiancia solar en m\u00e1ximos y m\u00ednimos del ciclo de 11 a\u00f1os de la actividad solar. Adem\u00e1s, se han realizado experimentos con un aumento artificial de 1% en la UV cercana (300-400 nm), que representa la incertidumbre instrumental en esta banda espectral. El aumento aplicado es peque\u00f1o en comparaci\u00f3n con la variabilidad en las bandas de la UV, que se ha estimado en 4-8% (siendo % la variaci\u00f3n relativa entre m\u00ednimo y m\u00e1ximo de actividad). En WACCM, la respuesta din\u00e1mica a este forzamiento en la circulaci\u00f3n estratosf\u00e9rica durante el invierno boreal es distinta al caso t\u00edpico de m\u00e1ximo y m\u00ednimo solar. Esto indica que la sensibilidad del modelo a la incertidumbre instrumental en el forzamiento solar es grande, y que el experimento de sensibilidad da resultados m\u00e1s cercanos a las observaciones en ciertos meses (p.j. Diciembre y enero). Se plantea realizar una serie de experimentos de sensibilidad con la radiaci\u00f3n en la UV (200-300 nm), para investigar 1) la sensibilidad del modelo a estas bandas, y 2) la contribuci\u00f3n de estas mismas bandas a la respuesta en la atm\u00f3sfera al ciclo solar de 11 a\u00f1os.<\/li>\n<li>Se ha encontrado que la circulaci\u00f3n estratosf\u00e9rica en altas latitudes es sensible a la amplitud del ciclo solar en la UV, y que simulaciones con un aumento idealizado en las bandas de la UV-A y UV-C dan respuestas distintas en el v\u00f3rtice polar. La sensibilidad se debe a que la altura de m\u00e1xima absorci\u00f3n de la UV var\u00eda seg\u00fan la longitud de onda, y que anomal\u00edas t\u00e9rmicas en diferentes alturas estratosf\u00e9ricas afectan a su vez de diferente manera a la propagaci\u00f3n de las ondas planetarias. Por otro lado, simulaciones de WACCM con inclusi\u00f3n de todos los forzamientos observados (gases a efecto invernadero, volcanes, ciclo solar) demuestran que parte de la variabilidad decadal que se observa en la baja estratosfera tropical y que hasta ahora se cre\u00eda estar relacionada con el ciclo solar de 11 a\u00f1os se debe en realidad a dos erupciones volc\u00e1nicas (El Chichon en 1982 y Pinatubo en 1991). Estas erupciones han tenido lugar durante picos de actividad solar, lo cual dificulta la separaci\u00f3n de los efectos del ciclo solar y de los volcanes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"field field-name-field-proy-publicaciones field-type-text-long field-label-above\">\n<div class=\"field-label\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Publicaciones y congresos:\u00a0<\/strong><\/div>\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Chiodo G., D.Marsh, N.Calvo, and K.Matthes: The impact of volcanic events and ENSO on the detection of the solar cycle signal in the tropical lower stratosphere. European Geophysical Assembly 2012. Viena (Austria).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Chiodo G., K. Matthes, K. Kodera, N. Calvo and R. Garcia-Herrera: Sensitivity of the atmospheric response to idealized UV solar-cycle variations in WACCM. 3rd international conference on Earth-System-Modeling. Hamburgo, Alemania.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">G. Chiodo, N.Calvo, D.Marsh and R.Garcia-Herrera (2012): The 11 year solar cycle signal in transient simulations from the Whole Atmosphere Community Climate Model. Journal of Geophysical Research, Volumen 117, D06109, Numero: doi:10.1029\/2011JD016393.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">G.Chiodo, D.Marsh, N.Calvo and K.Matthes. The impact of volcanic events and ENSO on the detection of the solar cycle signal in the tropical lower stratosphere. European Geosciences Union General Assembly 2012. Abril de 2012.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">G.Chiodo, K.Matthes, K.Kodera, and N.Calvo. SPARC SOLARIS &amp; HEPPA Intercomparison Activities: Sensitivity of the atmospheric response to idealized spectrally resolved solar forcing in WACCM3.5. WCRP Open Science Conference 2011.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ponencia de poster en la WCRP &#8211; Denver (EEUU) 24\/10 &#8211; 28\/10 de 2011 titulado \u00abImpact of idealized spectral solar forcing in the WACCM-3.5 model\u00bb, y con agradecimientos al CENITS. G.Chiodo, K.Matthes, K.Kodera and N.Calvo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Exposici\u00f3n oral en el congreso Space Climate 4 en Goa (India) Enero 2011. titulada \u00ab11-yr solar cycle effects in two coupled chemistry-climate models\u00bb. G.Chiodo, N.Calvo, H.Schmidt and R.Garcia-Herrera.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Exposici\u00f3n oral en el congreso SCOSTEP 2010 en Berlin (Alemania) Julio 2010. entitulada \u00abThe 11-y solar cycle in transient WACCM-3.5 simulations\u00bb. G.Chiodo, N.Calvo and R.Garcia-Herrera<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores:\u00a0 Gabriel Chiodo\u00a0del\u00a0Departamento de F\u00edsica de la Tierra, Astronom\u00eda y Astrof\u00edsica II\u00a0de la\u00a0Facultad de Ciencias F\u00edsicas\u00a0de la\u00a0Universidad Complutense de Madrid. 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