834 и северная часть Атлантического океана, начиная с 20° $. Разрешение сетки для Северной Атлантики выбрано равным 1°. На круге 65° No сетка сфериче- ской системы координат, принятая для Атлантики, естественным образом сопрягается с репроектив- ной ортогональной сеткой с более подробным раз- решением [49]. Максимальное разрешение при этом составляет 35 км. В среднем узлы численной сетки в области Северного Ледовитого океана нахо- дятся на расстоянии около 50 км. Вертикальное раз- биение составляют 33 горизонтальных уровня со сгущением у поверхности, где разрешение равно 10 м. В область моделирования включены наиболее значимые проливы внутри Канадского архипелага. Минимальная глубина шельфовой зоны задана рав- ной 50 метрам. Начальные и граничные условия Начальное распределение температуры и соле- ности получено на основе комбинации данных Ле- витуса и ряда океанографических данных, собран- ных в результате сенсорных исследований Арктики и прилегающих районов. Климатические данные РНС [50] были получены именно таким образом и составляют ежемесячное трехмерное распределе- ние температуры и солености в слое до 1 км глуби- ны, а также сезонные (зима и лето) и среднегодовые данные для всего диапазона глубин. В частности, зимнее распределение было использовано в каче- стве начального, так как численное моделирование стартует именно в зимнее время (1 января 1948 г.). Абсолютная температура воды, представленная в данных, пересчитывалась для получения распреде- ления потенциальной температуры, что необходи- мо для правильного учета вертикальных потоков тепла. Поле льда более динамично меняется по сравне- нию с термохалинной структурой глубокого океана, поэтому оно может быть восстановлено в более ко- роткие сроки с помощью самой модели. Согласно рекомендациям АОМПР предварительный числен- ный эксперимент проводится с 1948 по 1954 именно с целью восстановления начального поля льда, при этом стартовое распределение таково, что толщина льда равна 2 м там, где температура поверхности ме- нее 0°С, а в остальных районах лед отсутствует. Рас- пределения толщины и сплоченности для всех кате- горий льда, полученные в результате этого предвари- тельного эксперимента, используются для задания начальных условий основного эксперимента с 1948 по 2009 гг. Начальные компоненты скорости воды и льда также получаются в результате предварительного эксперимента. СТЗРТОВЬіС Условия для этого предва- рительного эЭксперимента полагаются нулевыми для компонент скорости как льда, так И воды. ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА КУЗИН и др. Граничные условия на дне и твердых боковых границах не допускают потоков тепла и соли через эти границы, а течение испытывает локальное тре- ние о дно, пропорциональное квадрату придонной скорости. Южная граница, соединяющая область моделирования с Южной Атлантикой, является жидкой. Условия на этой границе допускают сво- бодную адвекцию за пределы моделируемой обла- сти в том случае, когда скорость направлена в эту сторону. В противном случае, значения, взятые из начального распределения РНС для температуры и солености, служат для задания адвективных пото- ков внутрь области. Задается также баротропный расход воды, соответствующий удалению части вод через эту границу. Этот расход линейно распреде- лен по ширине Атлантики на широте южной грани- цы области и компенсирует суммарный сброс рек и поступление через Берингов пролив. Боковые усло- вия для жидких границ льда не предполагаются, так как южная граница для него недоступна, а Берингов пролив считается закрытым для дрейфа льда. Задание расхода рек сопровождается заданием притока пресной воды с помощью следующего гра- ничного условия на соленость: -4& + (и-п) 5 = , ап @:—Тэ где п — номаль к границе, через которую осуществ- ляется приток, и„ = (и . п) — скорость в этом направ- лении, 1г — величина расхода реки, А — площадь бо- ковой поверхности, равная произведению А/ — длины участка границы и Н — глубины бассейна на этом участке. Аналогично задается поток вод на участке Берингова пролива с той лишь разницей, что соленость втекающей воды берется из данных РНС. Таким образом, _ (5ънс — 5) Тг О лЕЛО Перечень необходимых условий на поверхности системы океан—лед включает в себя потоки тепла: скрытый, явный, приходящую солнечную и длин- новолновую радиацию, длинноволновое излучение поверхности; трение ветра; поток пресной воды, связанный с выпадением осадков в виде дождя и снега. Для вычисления данных характеристик, помимо знания внутренних параметров системы — темпера- туры поверхности, сплоченности льда и его катего- рий, необходимы сведения о параметрах нижней атмосферы и интенсивности слагаемых радиацион- ного баланса. Полный перечень необходимых ат- мосферных данных включает в себя: скорость и на- правление приземного ветра; потенциальную и аб- солютную температуру нижнего слоя атмосферы; No 6 том 46 2010