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  • 1
    Monograph available for loan
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    Berlin : Gebr. Borntraeger
    Call number: MOP B 11001
    Type of Medium: Monograph available for loan
    Pages: VIII, 248 S.
    Series Statement: Methoden und Ergebnisse der theoretischen Ozeanographie 2
    Location: MOP - must be ordered
    Branch Library: GFZ Library
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 11 (1958), S. 109-112 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary Salt deposits on the bottom of the Great Bitter Lake increase the rate of salinity in this part of the Suez Canal. It may be noted that also theoretical considerations lead to an asymptotic decrease of the extremely high degree of salinity owing to mixing with the watermasses of the Red Sea and the Mediterranean. A linear decrease in salinity would, however, not be compatible with the general fundamental solutions of the equation of diffusion. In practice, the final value has, at present, already been reached.
    Abstract: Résumé Au fond du Grand Lac Amer il se trouve des gisements de sel qui augmentent la salinité de l'eau dans cette zone du Canal de Suez. Il est à remarquer ici que des considérations théoriques conduisent, elles-aussi, à une diminution asymptotique de la salinité surélevée à cause des processus de mélange qui ont lieu entre des eaux du Canal de Suez et celles de la mer Rouge et de la Méditerranée. Une diminution linéaire ne sera pas compatible avec des solutions fondamentales ordinaires de l'équation de diffusion. A présent, la valeur finale est déjà pratiquement atteinte.
    Notes: Zusammenfassung Am Grunde des Großen Bittersees befinden sich Salzlager, welche den Salzgehalt in diesem Bereich des Suezkanals erhöhen. Es wird darauf hingewiesen, daß die beobachtete asymptotische Angleichung dieses überhöhten Salzgehaltes an den Endwert, welcher sich nach der Auflösung der Salzlager einstellen wird, auch vom theoretischen Standpunkt aus erwartet werden kann. Eine lineare Abnahme würde mit den bekannten Grundlösungen der Diffusionsgleichung hingegen nicht in Einklang stehen. Zur Zeit ist der Endwert praktisch bereits erreicht.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 11 (1958), S. 246-255 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary A critical examination of the theory and of the determination of internal waves results in the following discernment: The model of a two-layer ocean shows the internal oscillations of a continuously stratified ocean only in a modified way. It may, however, be considered as a means to characterize the respective processes. When analyzing internal waves it is necessary to extend the time of observation to one or two periods at least. The method of auto-correlation after Fuhrich is considered to be the most effective means to eliminate accidental disturbances and to determine the periodical oscillations occurring in a series of observations. The results obtained when applying this method verify the supposition that internal waves are to be found all over the world. In addition to tidal periods, internal waves of some importance caused by meteorological conditions are to be expected to occur in areas characterized by variable wind and atmospheric pressure fields.
    Abstract: Résumé Les critiques de la théorie et de la détermination des ondes internes montrent que le modèle d'un océan à deux couches ne puit représenter que sous uno forme modifiée les oscillations internes d'un océan stratifié d'une manière continue. Un tel modèle se prête, néanmoins, à l'élucidation des processus en question. L'analyse des ondes internes exige d'étendre la durée d'observation à une ou deux périodes au moins. Le procédé de l'auto-corrélation d'après Fuhrich est considéré comme la méthode la plus efficace pour éliminer des perturbations fortuites et pour déterminer des oscillations périodiques, se présentant dans une série d'observations. Les résultats obtenus à l'aide de cette méthode vérifient la supposition que se trouvent partout des ondes internes. Dans des régions caractérisées par des champs variables de vent et de pression atmosphériques, on rencontrera, outre des périodes de marées, des ondes internes dues aux conditions météorologiques.
    Notes: Zusammenfassung Eine kritische Sichtung der Theorie und der Analyse interner Wellen ergibt: Das Modell des zweifach geschichteten Ozeans beschreibt die internen Schwingungen eines stetig geschichteten Meeres nur in abgewandelter Form, kann jedoch zur Charakterisierung dieser Vorgänge dienen. Für die Analyse interner Wellen ist notwendig, daß der Beobachtungszeitraum wenigstens ein bis zwei Perioden umfaßt. Das Autokorrelationsverfahren nach J. Fuhrich wird als die effektivste Methode zur Eliminierung zufälliger Störungen und zur Bestimmung der in einer Beobachtungsreihe enthaltenen Schwingungen angesehen. Nach den damit erhaltenen Ergebnissen erweist sich die Ansicht, daß interne Wellen weltweit verbreitet seien, als begründet. Neben den Gezeitenperioden sind in den Gebieten veränderlicher Wind- und Luftdruckfelder meteorologisch bedingte interne Wellen in starkem Maße zu erwarten.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 25 (1972), S. 49-61 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Im Frequenz-Wellenzahlen-Bereich wird eine Lösung des Gleichungssystems (2.1)–(2.5) für interne Wellen und Oberflächenwellen eines exponentiell geschichteten Meeres konstanter Tiefe mit Horizontal- und Vertikalreibung angegeben. Die erregenden Kräfte sind Wind- und Luftdruckschwankungen. Das Response-Verhalten eines flachen unbegrenzten Meeres, dessen Schichtung und Tiefe der Ostsee entspricht, wird in Abb. 2 und 3 für den Wellenzahlenbereich 10−7m−1 bis 10−2m−1 und den Frequenzbereich 10−4h−1 bis 102h−1 angegeben. Es zeigt sich, daß hinsichtlich der Horizontalbewegung Luftdruckschwankungen vorwiegend Oberflächenwellen, Windschwankungen hingegen Trägheits- und interne Wellen erzeugen. Bei den Vertikalbewegungen dominieren die internen Wellen.
    Abstract: Résumé Dans le domaine de la fréquence et du nombre des vagues est donnée une solution des équations (2.1) et (2.5) pour des ondes internes et des ondes de surface d'une mer stratifiée exponentiellement de profondeur constante avec frottement vertical et horizontal. Les forces génératrices sont constituées par les variations du vent et celles de la pression atmosphérique. Les formes de la réponse d'une mer illimitée, peu profonde et qui correspond à la stratification et à la profondeur de la Baltique sont données par les fig. 2 et 3: les nombres relatifs aux vagues s'étendent de 10−7 cycles/mètre à 10−2 cycles/mètre, et ceux relatifs aux fréquences, de 10−4 cycles/ heure à 10−2 cycles/heure. Il est démontré que la vitesse horizontale est engendrée par les vagues de surface dues aux variations de pression et par les ondes d'inertie et internes dues aux variations du vent. Les ondes internes dominent dans les mouvements verticaux.
    Notes: Summary A solution of equs. (2.1)–(2.5) in the frequency-wave number-domain is given. The ocean is supposed to be exponentially stratified and horizontally unlimited. Friction is included. The response functions of a shallow ocean which corresponds to the Baltic Sea with respect to stratification and depth are displayed in Figs. 2 and 3. Wave numbers cover the range from 10−7 cycles/meter to 10−2 cycles/meter, frequencies range from 10−4 cycles/hour to 102 cycles/hour. The driving forces are wind and air pressure. The horizontal velocity response is governed by wind over most of the frequency-wave number plane. Maximum amplitudes occur at inertial and internal wave frequencies. Internal waves are the dominant features of the ζ-response.
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  • 5
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 32 (1979), S. 173-189 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Es wird eine Methode beschrieben, die die Einbeziehung der Bodentopographie in Spektralmodelle ermöglicht. Sie besteht darin, zur erzwungenen Lösung eine Summevon freien Wellen zu addieren, deren Amplutide so festgelegt wird, daß die Summe aus freien und erzwungenen Wellen die Randbedingung am Boden erfüllt. Es werden Beispiele für die mittlere Strömung und die Strömungsspektren angegeben. Das Modell estattet die Auflösung sowohl von internen und Trägheitswellen als auch vo topographischen Randwellen am Boden.
    Abstract: Résumé On présente une méthode qui permet de prendre en compte la topographie du fond dans les modèles spectraux, en ajoutant aux solutions forcées une somme d'oscillations libres de manière que la somme de toutes les composantes de Fourier satisfasse la condition aux limites sur le found. On donne des exemples qui montrent les courants moyens et le spectre pour toute la gamme de fréquence. Ce moidèle perment de retrouver les ondes d'inertie, les ondes internes et les ondes piégéess.
    Notes: Summary A method is presented which allows to include bottom topography into spectral models, by adding a sum of free waves to the forced solutions in such a way that the sum of all Fourier components fulfills the boundary condition at the bottom. Examplese are given which show the mean currents and the spectra in the frequency range The model allows to resolve inertial, internal and bottom trapped waves.
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  • 6
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 8 (1955), S. 102-111 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary It is demonstrated that in the high latitudes, considerable differences exist between the oceanic current system and the wind distribution. It is, therefore, supposed that it is not the windfield that gives rise to the existing current system but the supply of fresh water from the continent which, as a salinity disturbance, plays a dominant part in the field of mass near the coast. According to Bjerknes' theorem, the disturbance of salinity conditions a gradient current system; this is in good agreement with the observations.
    Abstract: Résumé On montre qu'il existe par les hautes latitudes de différences considérables entre le système de courants océaniques et la distribution des vents. Pour cette raison, on suppose que c'est l'afflux d'eau douce venant du continent et non le champ du vent qui engendre le système de courants dominant, sous la forme d'une perturbation de salinité, le champ de masse près des côtes. D'après le théorème de Bjerknes le système de courants de gradient est la conséquence nécessaire de la perturbation de salinité ce qui est en bon accord avec les observations faites dans ce domaine.
    Notes: Zusammenfassung Es wird gezeigt, daß in den höheren Breiten zwischen dem ozeanischen Stromfeld und der Windverteilung beträchtliche Unterschiede bestehen. Daher wird als Ursache des Strömungssystems nicht das Windfeld, sondern die Süßwasserzufuhr vom Festland angesehen, welche als Salzgehaltsstörung das küstennahe Massenfeld beherrscht und entsprechend dem Theorem nach Bjerknes ein Gradientstromsystem bedingt, welches dem beobachteten entspricht.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
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    Springer
    Ocean dynamics 11 (1958), S. 194-207 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary The principal results deduced from observations of internal waves within the ocean are presented. Each of the measurements in question describes either the period or the wave length; hence, it follows that the nature of the detected waves cannot, in every case, be determined without ambiguity. Besides, it is not always possible to ascertain whether the observed variations are due to waves, vorticity or turbulence. Standing waves seem to occur at the continental slope. The analysis of periods, in particular, led to the suggestion that internal tides and inertia oscillations may predominate; according to measurements carried out in the northern North Atlantic Ocean, the wave lengths vary from 25 to 50 km. The maximal amplitude recorded is 300 metres. Variations of several hundred metres in accordance with the tidal rhythm and, possibly, with (still unknown) periods of some importance which may be conditioned by meteorological processes, seem to be of frequent occurrence in the northern North Atlantic Ocean. To the contrary, small amplitudes were observed in the low latitudes — the sole regions where long-time observations from anchor stations were carried out.
    Abstract: Résumé Le travail suivant présente des résultats dérivés des observations de vagues internes rencontrées à l'intérieur des océans. Chacune des mesures en question décrit soit la période, soit la longueur d'onde, d'où vient que la nature des vagues rencontrées ne peut pas, toujours, être décrite sans ambiguïté. En outre, il est souvent difficile de décider si les variations observées sont dues à des vagues, à des tourbillons ou à des processus turbulents. Des ondes stationnaires semblent être présentes sur le talus continental. Desanalyses des périodes, en particulier, nous ont conduit à supposer que prédominent des marées internes et des oscillations d'inertie; selon des mesures entreprises dans la partie septentrionale de l'Atlantique Nord on y a rencontré des ondes entre 25 et 50 km de longueur. L'amplitude maximale y enregistrée est de 300 mètres. Des ondes variant de plusieurs cent mètres en longueur suivant le rythme des marées et, peut-être, selon des périodes importantes (encore inconnues), qui pourraient être causées par des procès météorologiques semblent se présenter très souvent dans la partie nord de l'Océan Atlantique Nord. Au contraire, des amplitudes insignifiantes se trouvent souvent dans les basses latitudes — les seules régions où on a fait jusqu'ici des observations à longue durée à bord des bâtiments mouillés.
    Notes: Zusammenfassung Es werden die wesentlichsten Beobachtungsergebnisse über das Auftreten interner Wellen im Ozean angeführt. Sämtliche Messungen erfassen entweder nur die Periode oder nur die Wellenlänge. Der Charakter der gefundenen Wellen ist daher nicht immer eindeutig festzustellen. Auch läßt sich nicht in jedem Fall entscheiden, ob die beobachteten Schwankungen durch Wellen, Wirbel oder turbulente Vorgänge erzeugt worden sind. Am Kontinentalabhang scheinen stehende Wellen aufzutreten. Periodenanalysen haben insbesondere auf interne Gezeiten und Trägheitsschwingungen geführt; Messungen der Wellenlänge ergeben im nördlichen Nordatlantischen Ozean Werte von 25–50 km. Die maximale Amplitude, welche registriert wurde, beträgt 300 m. Schwankungen von mehreren hundert Metern im Gezeitenrhythmus und eventuell mit größeren (bisher unbekannten) Perioden, welche durch meteorologische Vorgänge erzwungen Werden könnten, scheinen im nördlichen Nordatlantischen Ozean sehr häufig zu sein. In den niederen Breiten, in denen allein längere Ankerstationen durchgeführt worden sind, hat man demgegenüber meist nur geringe Amplituden beobachtet.
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  • 8
    Electronic Resource
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    Springer
    Ocean dynamics 10 (1957), S. 191-201 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Summary The following paper gives a general solution of the system of the six homogeneous, partial differential equations describing the eigen-oscillations in a frictionless, two-stratified ocean without horizontal limitation. The period of the long internal eigen-oscillations of such unlimited ocean converges, as is known, to half a pendulum day in the case of very great wave lengths (λ=∞). According to equation (21), wave length and period are, however, as a rule, interdependent. With the view of extending the resonance theory of internal tides, reference is made to the approximative solutions (22), (24), and (25) of the characteristic equation (21). The extension is supported by the suggestion that also in the interior of the ocean only the period of the generated waves is determined by the tide potential (as given by astronomy), whereas the wave lengthλ depends on terrestrial conditions. Fig. 2 shows the lengthλ R of the resonance wave that is supposed to be generated in the two-stratified ocean in order that internal tidal waves of great amplitude might be produced. The forthcoming Part 2 of this paper will report on the trials to be made for measuring the length of internal waves in the ocean. The internal waves are associated with currents that reach measurable values both in the covering and in the lower layers. At its passage, the internal wave makes the current turn cum sole round a fixed point causing current ellipses to be formed in both layers. The current vectors differ by the amountπ, while the currents behave in a reverse manner to the layers.
    Abstract: Résumé Le travail actuel présente une solution générale du système de six équations différentielles linéaires, homogènes, déterminant des oscillations propres trouvées à l'intérieur d'un océan sans friction, sans limites horizontales et composé de deux couches. En présence d'ondes d'une longueur extrême = ∞), la période des longues oscillations propres internes d'un tel océan illimité converge, on le sait, à un demi jour pendulaire. Suivant l'équation (21), la longueur d'onde et la période dépendent, cependant, l'une de l'autre. Pour étendre la théorie de résonance des marées internes, on se sert des solutions approximatives (22), (24) et (25) de l'équation caractéristique (21). Cette extension de la théorie de résonance s'appuie sur la supposition que même à l'intérieur de l'océan ce ne sont que les périodes des ondes générées qui se laissent déterminer à l'aide du potentiel de marées (donné par l'astronomie), tandis que la longueur d'ondeλ dépend des conditions terrestres. Fig. 2 montre la longueurλ R de l'onde de résonance qui devrait se produire à l'intérieur d'un océan à deux couches afin que des ondes internes de marées à grande amplitude puissent se produire. La prochaine deuxième partie de ce travail présentera un rapport qui traitera les essais à faire pour mesurer la longueur d'ondes internes à l'intérieur de l'océan. Les ondes internes sont associées aux courants qui fournissent des valeurs mesurables dans la couche supérieure aussi bien que dans la couche inférieure. A son passage, l'onde interne fait tourner le courant cum sole autour d'un point fixe. Il en résulte des ellipses de courant dans les deux couches. Les vecteurs de courant se distinguent de la valeurπ, les courants se comportent d'une manière contraire aux couches.
    Notes: Zusammenfassung Es wird die allgemeine Lösung des Systems der sechs linearen, homogenen, partiellen Differentialgleichungen angegeben, welche die Eigenschwingungen im reibungsfreien, horizontal unbegrenzten, zweifach geschichteten Ozean beschreiben. Die Periode der langen internen Eigenschwingungen eines solchen offenen Ozeans konvergiert, wie bekannt, für sehr große Wellenlängen (λ=∞) gegen einen halben Pendeltag. Im allgemeinen sind jedoch Wellenlänge und Periode entsprechend Gleichung (21) voneinander abhängig. Die Näherungslösungen (22), (24) und (25) der charakteristischen Gleichung (21) werden zur Erweiterung der Resonanztheorie der internen Gezeiten herangezogen. Diese Erweiterung stützt sich auf die Annahme, daß auch im Inneren des Ozeans nur die Periode der erzeugten Wellen durch das (astronomisch gegebene) Gezeitenpotential festgelegt wird, wohingegen die Wellenlängeλ durch die irdischen Verhältnisse bestimmt ist. Abb. 2 stellt dann die Resonanzwellenlängeλ R dar, welche sich im zweifach geschichteten Ozean ausbilden müßte, damit interne Gezeitenwellen großer Amplitude entstehen können. Über Versuche, diese Länge der internen Wellen im Ozean zu messen, wird im 2. Teil berichtet. Mit den internen Wellen sind Strömungen verknüpft, welche sowohl in der Deckschicht als auch in der Unterschicht meßbare Beträge erreichen. An einem festen Punkt dreht der Strom beim Durchgang einer internen Welle cum sole. Es ergibt sich eine Stromellipse für beide Schichten. Die Stromvektoren unterscheiden sich um den Betragπ, die Strömungen verhalten sich umgekehrt wie die Schichtdicken.
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 25 (1972), S. 241-250 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Das Meer wird in eine homogene Deckschicht (Ekmansche Reibungsschicht) und eine kontinuierlich geschichtete innere Region unterteilt. Die raum-zeitlich variable tangentiale Schubspannung erzeugt in der Deckschicht Horizontalgeschwindigkeiten, denen analog der Fredholmschen Lösung Trägheitswellen aufgeprägt sind. Ihre räumliche Struktur ist mit der des Schubspannungsfeldes identisch. Wenn keine Stauerscheinungen auftreten (ζ=0), werden durch diese Horizontalbewegungen Vertikalbewegungen bedingt. An der Untergrenze der Ekman-Schicht ist deren räumliche Struktur der Divergenz und Rotation des Schubspannungsfeldes proportional. Das Vertikalgeschwindigkeitsfeld an der Untergrenze der Deckschicht erregt interne Wellen in der unteren Region, die vorwiegend Perioden in der Nähe der Trägheitsperiode aufweisen. Ihre Struktur ist wesentlich komplizierter als in der Deckschicht. Insbesondere zeigen sich Schwebungen.
    Abstract: Résumé L'Océan se divise en une couche supérieure homogène (couche d'Ekman) et une couche inférieure stratifiée d'une façon continue. Les vélocités horizontales, affectées, par analogie avec la solution de Fredholm, d'oscillations dues à l'inertie, prennent naissance dans la couche supérieure par suite de l'effort tangentiel du champ du vent, variable à la fois dans l'espace et dans le temps. La structure du champ du vent, dans l'espace, correspond à celle du champ de l'effort. Si la surface reste calme (ζ-0) les mouvements verticaux sont dus aux oscillations horizontales. Au fond de la couche d'Ekman, la structure dans l'espace de ces mouvements verticaux est en rapport avec la divergence et la rotation de l'effort du vent. Les ondulations internes de la couche inférieure qui ont, à l'origine, des périodes proches de celle due à l'inertie, sont engendrées par le champ de la vitesse verticale au fond de la couche d'Ekman (succion d'Ekman). Leur structure est beaucoup plus compliquée que près de la surface. Les battements sont un phénomène commun du à la superposition de modes internes.
    Notes: Summary The ocean is subdivided into a homogeneous upper layer (Ekman layer) and a continuously stratified lower layer. Horizontal velocities which in analogy to Fredholm's solution contain inertial oscillations, are generated in the upper layer by the tangential stress of the wind field varying both in space and time. The spatial structure of the wave field corresponds to that o the stress field. If the surface remains at rest (ζ=0), vertical motions result from the horizontal oscillations. At the bottom of the Ekman layer the spatial structure of these vertical motions is proportional to divergence and rotation of the wind stress. Internal waves of the lower layer which primarily have periods approaching the inertial-period are generated by the vertical velocity field at the bottom of the Ekman layer (Ekman suction). Their structure is essentially more complicated than near the surface. Beats are a common phenomenon due to the superposition of internal modes.
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Ocean dynamics 32 (1979), S. 248-266 
    ISSN: 1616-7228
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences , Physics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung In einem Kanal erzeugt ein plötzlich einsetzender Wind zwei Systeme von Trägheitswellen. In der Deckschicht entsteht das bekannte System von Ekmanströmung und Trägheitswellen, wie es für ein unendlich ausgedehntes Meer abgeleitet wurde. Im Kanal entstehen zusätzlich Querschwingungen und eine permanente Schrägstellung der Meeresoberfläche. Letztere ist mit einer geostrophischen Strömung gekoppelt. Die plötzliche Entstehung dieser geostrophischen Strömung ist ebenfalls mit einem System von Trägheitswellen verbunden, welche gegenüber dem System in der Deckschicht eine Phasendifferenz von 1800 aufweisen. In vertikal-integrierten Gleichungen heben sich beide Systeme gegenseitig auf. Im Zweischichtenmodell, bestehend aus einer viskosen Deckschicht und einer reibungsfreien Unterschicht, weisen die Trägheitswellen an der Grenzfläche eine starke Scherung auf.
    Abstract: Résumé Les ondes d'inertie dans un canal de largeur finie comprennent deux systèmes différents. Dans la couche de surface, un vent à début brusque provoque le même système de courants d'Ekman et d'ondes d'inertie qu'en océan illimité. Mais de plus, le vent provoque des oscillations transversales et une inclinaison permanente de la surface, et par suite un courant géostrophique. L'établissement de ce courant géostrophique s'accompagne d'un second système d'ondes d'inertie déphasé de 180o. Dans les équations du mouvement moyenné suivant la verticale, les deux systèmes s'annulent. Dans un fluide à deux couches, visqueux dans la couche de surface et non visqueux au-dessous, un fort gradient des courants d'inertie se produit à l'interface.
    Notes: Summary Inertial waves in a channel of finite width consist of two different systems. In the surface layer a suddenly imposed wind produces the same system of Ekman currents and inertial waves as in the open ocean. Besides that the wind produces cross oscillations and a permanent deflection of the sea surface and due to this a geostrophic current. The onset of this geostrophic current is accompanied by a second system of inertial waves which is out of phase by 1800. In the vertically integrated equations the two systems cancel each other. In a two-layered system which is viscous in the surface layer and inviscid below a strong shear of the inertial currents is produced at the interface.
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