グリーンランド海の氷縁域の衛星画像。断片化した海氷と、海洋によって形成された表面パターンが写っている。 スバールバル諸島南東の縁氷域における断片化した一年氷。分散した流氷と開水域は波と氷の相互作用を示している。2016年5月5日。[ 1 ] 縁氷域 (MIZ )は、開水域と固結した海氷 被覆との間の移行領域であり、氷縁付近に位置します。[ 2 ] 一般的には、開水域と密集した流氷の間の領域として定義され、海氷濃度 が約15%から80%に相当します。[ 3 ] この領域内では、氷被覆は断片化して移動しており、波や海洋うねりが氷に浸透して相互作用します。縁氷域は、海氷濃度の閾値や波と氷の相互作用の程度など、さまざまな基準を使用して定義できます。縁氷域は、北極 と南極の 両方の地域に存在します。
物理的特性 科学者たちは南極大陸の縁氷域の氷上に追跡装置を設置する作業を行っている。 この地域は季節氷域の一部であり、氷縁から内陸の流氷域まで広がっており、そこでは氷は波やうねりの影響を強く受けています。[ 4 ] その幅は、波の活動や氷の特性などの環境条件に応じて、約15~80kmの比較的狭い帯から、約100~200kmの広い領域まで大きく変化する可能性があります。
MIZの特徴は、海洋波と海氷の相互作用です。波やうねりが氷床に浸透し、氷をより小さな氷塊 に砕き、その構造、動き、融解に影響を与えます。これらのプロセスは、より安定した内陸の流氷から縁氷域を区別し、海洋と大気間の熱、運動量、質量の交換に影響を与える極地気候システムにおいて重要な役割を果たします。[ 2 ] 波による破砕は、海流や渦を反映する小さな氷片や表面パターンを生み出します。[ 5 ]
研究の歴史 1970年代と1980年代には、波と氷の相互作用と氷の力学を理解することを目的とした一連の協調的な野外実験により、周縁氷域の科学的調査が拡大し始めました。注目すべきキャンペーンには、周縁氷域実験(MIZEX)[ 6 ] 、ノルウェーリモートセンシング実験(NORSEX)、氷力学実験室(LIMEX)[ 7 ] などがあります。これらの研究により、波による氷の破壊の重要性が確立され、周縁氷域が海氷域内の明確な物理的領域として定義されるのに役立ちました。[ 2 ]
衛星観測の出現以来、研究はますます周縁氷域の大規模な変動と長期的な変化に焦点を当てており、気候変動に関連した重要な季節的および年々の変動と長期的な傾向を明らかにしている。[ 8 ] [ 9 ]
研究と観察 周縁氷域は数値モデルで表現するのが依然として難しく、その力学の不確実性が海氷予測や気候予測の誤差につながっている。[ 11 ] 周縁氷域の範囲と特性は衛星時代に大きく変化しており、北極海の海氷状況のより広範な変化を反映している。[ 8 ] 観測結果はまた、周縁氷域が夏に広がり、冬に狭まるという顕著な季節的傾向を示している。[ 9 ]
参考文献 ↑ Liu, Dongang; Yang, Qinghua; Tsarau, Andrei; Huang, Yongtao; Li, Xuewei (2023). "A Parameterization Scheme for Wind Wave Modules that Includes the Sea Ice Thickness in the Marginal Ice Zone" . Advances in Atmospheric Sciences . 40 (12): 2279– 2287. doi : 10.1007/s00376-023-2188-5 . hdl : 11250/3069694 . ISSN 0256-1530 . 2026-04-24 に取得。 1 2 3 Dumont, Dany (2022-10-31). "周縁氷域の力学: 歴史、定義、研究展望" . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 380 (2235). doi : 10.1098/rsta.2021.0253 . ISSN 1364-503X . 2026-04-24 に取得. 1 2 「氷縁域」 . ノルウェー極地研究所 – 北極と南極に関するノルウェー当局への科学的知識と助言 . 2026-04-21 . 2026-04-24 に取得 . ↑ 「縁氷域」 。 国立雪氷データセンター。 2026年4月24日 取得 。 ↑ Thomson, Jim (2022-10-31). "氷縁域における波動伝播:空気-氷-海洋システム内の接続とフィードバック機構" . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 380 (2235). doi : 10.1098/rsta.2021.0251 . ISSN 1364-503X . PMC 9464515 . PMID 36088921 . 2026-04-24 に取得. ↑ ワダムズ、ピーター( 1985)。 「1984 年周縁氷域実験 (MIZEX):スコット極地研究所の参加」 。 ポーラーレコード 。22 (140): 505–510。doi : 10.1017/S0032247400005957。ISSN 0032-2474。2026 年 4 月 24 日 取得 。 ↑ McNutt, Lyn; Digby, Susan; Carsey, Frank; Holt, Ben; Crawford, John; Tang, Charles L.; Gray, A. Laurence; Livingstone, Charles (1988-06-07). "LIMEX'87: ラブラドール氷縁実験、1987年3月 – RADARSATおよびERS 1データに先立つパイロット実験" . Eos、米国地球物理学連合会報 . 69 (23): 634– 643. doi : 10.1029/88EO00201 . ISSN 0096-3941 . 2026-04-24 に取得. 1 2 Rolph, Rebecca J.; Feltham, Daniel L.; Schröder, David (2020-06-18). "衛星時代における北極縁氷域の変化" . The Cryosphere . 14 (6): 1971– 1984. doi : 10.5194/tc-14-1971-2020 . ISSN 1994-0424 . 1 2 Strong, Courtenay; Rigor, Ignatius G. (2013-09-28). "北極の縁氷域は夏に広がり、冬に狭まる傾向にある" . Geophysical Research Letters . 40 (18): 4864– 4868. doi : 10.1002/grl.50928 . ISSN 0094-8276 . 2026-04-24 に取得 . ↑ Barber, David G.; Hop, Haakon; Mundy, Christopher J.; Else, Brent; Dmitrenko, Igor A.; Tremblay, Jean-Eric; Ehn, Jens K.; Assmy, Philipp; Daase, Malin; Candlish, Lauren M.; Rysgaard, Søren (2015). "急速に変化する北極縁氷域の物理的、生物学的、生物地球化学的影響の選択的考察" . Progress in Oceanography . 139 : 122– 150. doi : 10.1016/j.pocean.2015.09.003 . 2026-04-24 に取得. ↑ Bennetts, LG; Bitz, CM; Feltham, DL; Kohout, AL; Meylan, MH (2022-09-12). "周縁氷域のダイナミクス:今後の研究展望と方向性" . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 380 (2235). The Royal Society. doi : 10.1098/rsta.2021.0267 . ISSN 1364-503X . PMC 9629164 .