

セシリー・マウリッツェン(1961年オスロ生まれ)[1]は、海流と気候変動の関係を研究するノルウェーの海洋物理学者 です。[1]
教育とキャリア
モーリッツェンはノルウェー気象研究所の研究員として働いている。[2]彼女は1987年にベルゲン大学を卒業し、1994年にマサチューセッツ工科大学で博士号を取得した。[1] [3]彼女はNASAのゴダード宇宙飛行センターとウッズホール海洋研究所で働いた後、2002年にノルウェー気象研究所に加わり、[4]最終的にそこで気候部門のディレクターに就任した。[3]彼女はまた、 2012年から2013年まで国際気候環境研究センター(CICERO)のディレクターを務めた。 [3] [5]彼女はDNV GLで研究担当副社長、ノルウェー水研究所(NIVA)で気候研究の責任者を務めた後、ノルウェー気象研究所に戻った。[4]
彼女の海洋学への初期の貢献は、バリー・クリンガー著の教科書「3次元における海洋循環[6]」(「内部から見た悪事」)に記述されている。
北欧海は、従来の常識が新しい考え方に置き換えられたもう一つの例である。地球規模で見ると、暖かい水は極地へ流れるにつれて冷たくなり、密度が増し、そこでは深層水形成過程の一環として最も密度の高い水が沈む。そのため、北欧海における深層水形成の概念モデルは容易に受け入れることができた。そのモデルでは、大西洋から流入した表層水が盆地の中央部に流れ込む際に冷却され、その結果生じた水塊の一部がグリーンランド・アイスランド・スコットランド海嶺の高密度の氾濫原で大西洋に戻る。盆地で最も密度の高い表層水の一部は、冬季に大気中への熱損失が激しく、対流が激しいこの地域に発生する。対流の数値モデル[7]は 、孤立した冷却領域がどのようにして高密度の水の地下塔を形成し、それが渦発生により沈下する際に水を下に運ぶかを示している。この北欧海循環モデルは、ノルウェーの海洋学者セシリエ・モーリッツェンが博士論文 [8] [9]で覆した。モーリッツェンは、水は流入から流出まで長い経路をたどり、冷却のほとんどは北欧海周辺と北極海の境界流で起こることを示した。中央海盆での大きな熱損失の多くは、厚い水層の季節的な温度変化サイクルの一部にすぎず、流入または流出する水と交換される輸送量は比較的少なかった。その後、[10]などの数値実験により、冷却海盆と海洋の残りの部分との間の流体交換は主に海盆の境界付近で起こり、中央には冷たいが比較的静止した水があることが示された。
2004年、マウリッツェンはIPCC第4次評価報告書(2007年)の執筆者チームに加わり、 [11]それ以来、彼女は主に気候変動に焦点を当てて研究を行ってきました。しかし、2007年から2009年の国際極年の間、彼女はノルウェーの旗艦プロジェクトの1つであるIAOOSノルウェー:ループを閉じるを主導しました。[12]
彼女は第5次評価報告書(2014年)のために海洋章の主執筆者としてIPCCに再び参加した。 [13]
モーリッツェンの幅広い関心は、彼女の研究プロジェクトのポートフォリオの多様性によって最もよく説明できます。2020 年以降だけでも、彼女は乱流に関する機械学習のプロジェクト (Machine Ocean)、水質予測のプロジェクト (MARTINI)、および統合評価モデリングに関する EU ホライズン プロジェクト (WorldTrans - Transparent Assessments for Real People) を主導しました。
マウリッツェンさんはオスロに住んでおり、成人した息子が二人いる。
認識
マウリッツェンはノルウェー科学文学アカデミーおよびノルウェー極地研究科学アカデミーの会員です。2011 年に彼女は極地研究船フラム号保存委員会より「極地研究フラム賞」を受賞しました。
参考文献
- ^ abc Brenner for hismel og hav – For realister er det nærmest tabu å ha en samfunnsstemme, sier oseanograf og klimaforsker Cecilie Mauritzen (ノルウェー語)、ノルウェー研究評議会、2009 年 12 月 26 日、2020年 3 月 14 日取得。
- ^ 「Cecilie Mauritzen」、The Nansen Legacy、ノルウェー気象研究所、 2020-03-14取得
- ^ abc 「Ny direktør ved CICERO」、Bistandsaktuelt(ノルウェー語)、2011 年 12 月 19 日
- ^ ab "Niva henter forskningssjef fra DNV GL: Cecilie Mauritzen får ansvar for klimaendringers effekt på vannmiljø"、Fiskeribladet (ノルウェー語)、2016 年 1 月 1 日
- ^ Engene、Per (2013 年 1 月 7 日)、「Meteorolog Cecilie Mauritzen er direktør for CICERO」、Dagsavisen (ノルウェー語)
- ^クリンガー、バリー A.; ヘイネ、トーマス WN ( 2019-03-11). 3次元の海洋循環。ケンブリッジ大学出版局。doi :10.1017/9781139015721. ISBN 978-1-139-01572-1. S2CID 133874756。
- ^キルワース、ピーターD.(1983)。 「世界の海洋における深層対流」。地球物理学レビュー。21 (1):1。doi : 10.1029 / RG021i001p00001。ISSN 8755-1209 。
- ^ Mauritzen, C. ( 1996). 「グリーンランド-スコットランド海嶺を横切って北大西洋に流入する高密度オーバーフロー水の生成。パート 1: 循環スキームの改訂の証拠」。深海研究パート I。43 ( 6): 769–806。Bibcode : 1996DSRI ...43..769M。doi :10.1016/0967-0637(96)00037-4。
- ^ Mauritzen, Cecilie (1996). 「グリーンランド-スコットランド海嶺を横切って北大西洋に流入する高密度オーバーフロー水の生成。パート2: 逆モデル」。深海研究パートI: 海洋学研究論文。43 (6): 807–835。Bibcode : 1996DSRI ...43..807M。doi : 10.1016/0967-0637(96)00038-6。ISSN 0967-0637 。
- ^ Spall, Michael A. (2004). <1197:bcawti>2.0.co;2 「境界海域における境界流と水塊の変形」*. Journal of Physical Oceanography . 34 (5): 1197–1213. Bibcode :2004JPO....34.1197S. doi :10.1175/1520-0485(2004)034<1197:bcawti>2.0.co;2. ISSN 0022-3670.
- ^ Le Treut, H.; Somerville, R.; Cubasch, U.; Ding, Y.; Mauritzen, C.; Mokssit, A.; Peterson, T.; Prather, M. (2007). Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, KB; Tignor, M.; Miller, HM (編). 「気候変動の歴史的概観。気候変動 2007: 物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネルの第 4 次評価報告書に対する作業部会 I の貢献」。Journal of the American Planning Association。ケンブリッジ (イギリス)、ニューヨーク (アメリカ): Cambridge University Press。
- ^ モーリッツェン、C.ハンセン、E.アンダーソン、M.ベルクス、B.ベシュチンスカ=メラー、A.ブルド、I.クリステンセン、ケンタッキー州。デバーナード、J.ド・スツール、L.ドッド、P.ガーランド、S.ゴドイ、Ø。ハンセン、B.ハドソン、S.ホイダルスヴィク、F. (2011)。 「ループを閉じる – 2007 ~ 2008 年の国際極地年における北極地中海の状態を監視するアプローチ」。海洋学の進歩。90 (1-4): 62-89。Bibcode :2011PrOce..90...62M。土井:10.1016/j.pocean.2011.02.010。
- ^ 気候変動に関する政府間パネル(編)、「観測:海洋 311~316ページ」、気候変動2013 - 物理科学の基礎、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、pp. 311~316、doi:10.1017/cbo9781107415324.011 、 2022年12月16日取得
外部リンク
- ホームページ
- Google Scholarによってインデックス付けされた Cecilie Mauritzen の出版物
