Site Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Climatologie et modèles climatiques: les bases scientifiques
Advertisements

Atelier Assimilation Toulouse Décembre 2005 P. Ricaud Laboratoire dAérologie Toulouse.
1/5 26 Octobre 2010 Le changement climatique Rapport.
1 ères rencontres – 22/05/2007 GIS « Climat-Environnement-Société » Sylvie Joussaume & Robert Vautard Organisation et prochaines étapes.
STRATEGIE DONNEES MARINES Les données in situ Catherine Maillard, IFREMER/TMSI/IDM/SISMER SISMER Table Ronde RIO 29/11/2000 SISMER Systèmes dInformations.
Des programmes internationaux
Les apports de la recherche : conclusions du projet ANR « Autrement »
Institut Pierre Simon Laplace
22 permanents, 27 non permanents Objectifs de l'équipe: 1- Développement d'un modèle de circulation générale atmosphérique (LMDZ) et d'un modèle d'hydrologie.
Observation Satellite et Applications au Climat
Physique de l’Atmosphère
Analyse statistique des nuages arctiques en phase mixte
T1.6 – (Mid-latitudes) Caractérisation (1) de laccumulation de glace dans les systèmes à lorigine dinondations (Hymex), (2) de la variabilité de la couverture.
Polarisation et Directionnalité
Modélisation mésoéchelle et validation satellite
Simulation Méso-NHObservation MSG Participation de MESO-NH à lexercice dintercomparaison ARM/GEWEX/SPARC TWP-ICE Jean-Pierre CHABOUREAU Laboratoire dAérologie,
Modélisation du climat : les équations primitives maltraitées
Approche modèle-vers-satellite
Télédétection des Océans : quels défis pour le futur ?
CEREA, IPSL, LATMOS, LISA, LMD, LOA, LSCE, MF/CNRM-DSO
Nuages glacés optiquement minces en Arctique : Mécanismes de formation et Effets radiatifs Doctorante :Caroline JOUAN Directeurs :Éric GIRARD (UQÀM) Vincent.
Fonction Référent Qualité Laboratoire (1/2)
J-L Dufresne Responsable du pôle de modélisation Pôle de modélisation de l'IPSL: travaux en cours en vue de la préparation du prochain rapport du GIEC.
Estimation des changements climatiques dus aux activités humaines. Jean-Louis Dufresne CNRS / IPSL / LMD
Projet DEPHY ( ) Laboratoires : IPSL, LSCE, LGGE, LA, LOCEAN, LATMOS, LMD, CNRM-GAME, CEA, SISYPHE Le projet DEPHY visait à regrouper et coordonner.
Philippe Drobinski(1) & Véronique Ducrocq(2)
1 TR: Pour commencer, je vais vous enoncer qq informations generales sur els aér ainsi que leurs origines Modélisation et analyse de l'évolution des aérosols.
Simulation 3D du transfert radiatif
Diana BOU KARAM 1 Cyrille FLAMANT 1 Pierre TULET ²
Modélisation du CO 2 atmosphérique à léchelle régionale : lexpérience CarboEurope 07 mars 05 Claire Sarrat, Pierre Lacarrère, Joël Noilhan, Sylvie Donier.
Meeting Meso-NH Utilisateurs 12 Octobre 2009
Représentation des nuages de glace dans Méso-nh V. Giraud (LaMP)
Axe Transverse Niveau de la Mer. Contexte * * * * * * * * * * * * * * Processus étudiés au Legos aujourdhui Par 1 seule équipe Par plusieurs équipes.
Évaluation des nuages et de leur interaction avec le rayonnement dans le modèle GEM Par Danahé Paquin-Ricard Directeur: Colin Jones Codirecteur: Paul Vaillancourt.
Projet Changement Climatique et Cryosphère (C3)
Les nuages, leur représentation dans les modèles,
Implication de l’IPSL sur le thème « Nuages » Deux grand axes d’intérêt de l’IPSL : Climat et grandes échelles & Analyse de processus à meso-echelle Déclinés.
LES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES Club des argonautes – 5/1/2011 Présentation des observations disponibles.
Cluster de recherche « Environnement »
European Capacity Building Initiative - Paris 24/8/ : Période intensive d’observations (SOP) Marie-Pierre LEFEBVRE (Météo France/LMD)
Plate-forme MIRAGE Méso-Informatique Répartie pour des Applications en Géophysique et Environnement.
Simulations 2D méridien-vertical sur l’Afrique de l’Ouest P
Séminaire informel Ven. 10 Nov Impact du transport à longue distance sur la variabilité d’aérosols observée en altitude et en surface sur le bassin.
Thermodynamique à la surface de jour humidité relative à 2m ~ niveau de condensation « lifté » ~ proxi de base de nuages et donc de couche mélangée atmosphérique.
Méthodes d’assimilation: Le problème du point de vue de la mesure (P. Prunet, Noveltis) Assimilation de données en zones cotières (P. De Mey, LEGOS/POC)
Thibault Vaillant de Guélis LMD
Modélisation du climat à l’IPSL: existant, objectifs et enjeux à 4 ans
Toulouse Réunion des Utilisateurs Méso-NH mars 2005 Simulations LES d’une couche limite convective: variabilité de la vapeur d’eau PLAN  Objectifs de.
Perspectives recherche en océanographie.
UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle 1D COBEL.
Pôle de modélisation de l'IPSL: simulations en vue de la préparation du prochain rapport du GIEC.
LATMOS Réunion GT SPU Traitement de données spatiales.
Changements climatiques et impacts sur le cycle de l’eau
Contribution de l’IPSL au projet CMIP5
Prévisions de poussières pour FENNEC
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique Micro météorologie. SCA7025 Professeure: Eva Monteiro Bureau: PK-2345 Téléphone: 6807 courriel:
Visite du Comité d’experts
Couche limite atmosphérique
Couche limite atmosphérique et micrométéorologie
Cours d’aujourd’hui Échelles météorologiques
Observer la variabilité climatique en Ile de France M. Chiriaco (1), M. Haeffelin (2), J.C. Dupont (3), J. Badosa (2), K. Ramage (3), S. Cloché (3), et.
et interactions aux interfaces
Modélisation Atmosphérique M2-PCE. Processus atmosphériques proc. dynamiques vent 3D, pression et densité de l’air, turbulence proc. thermodynamiques.
Sciences à Cœur Sorbonne Universités Le climat : enjeux scientifiques et sociétaux #SciencesACoeur Jeudi 12 février 2015 Regards croisés autour de la confiance.
La station mobile PEGASUS: un outil de recherche pour l'observation des composés particulaires et gazeux dans l'atmosphère Observatoire Laboratoire ChArMex.
Couche limite atmosphérique et micrométéorologie Hiv 2008 : 08/01 à 24/04 Semaine de relâche : 25/02-03/03.
Pôle observations Groupe de travail « Etudes de tendances et variabilités climatiques à partir d’analyse d’observations de la Terre »
SIRTA-ReOBS M. Chiriaco (1), J. Badosa (2), J. Lopez (3), M. Haeffelin (3), J.-C. Dupont (3), M.-A. Drouin (2), S. Bastin (1), et al. (1)LATMOS (2)LMD.
POLE OBSERVATION DE LA TERRE DE L’IPSL ORGANISATION DU PÔLE ET EQUIPE ESPRI JAN 2015.
Transcription de la présentation:

Site Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique SIRTA Observations, Recherche et Enseignement Martial Haeffelin Directeur scientifique et technique Institut Pierre Simon Laplace L. Barthès, O. Bock, C. Boitel, D. Bouniol, H. Chepfer M. Chiriaco, J. Delanoe, P. Drobinski, J-L. Dufresne, C. Flamant, M. Grall, F. Hourdin, F. Lapouge, Y. Lemaître, C. Legac, Y. Morille, V. Noel, J. Pelon, C. Pietras, A. Protat, B. Romand, G. Scialom, R. Vautard, J-P. Vinson, A. Weill

Objectifs et Moyens Documenter avec précision, sur le long terme, les processus radiatifs, physiques et dynamiques au sein de l'atmosphère, en particulier ceux liés aux nuages et aérosols, afin: Contribuer aux besoins d’observation de la recherche sur les processus dans la couche limite et la troposphère libre, Apporter des données de validation pour les modèles de météo et climat Servir de point de référence pour la préparation et la validation d’observations spatiales Apporter les moyens de tester et qualifier des nouveaux moyens de mesure Mutualiser des moyens d’observation de l’atmosphère sophistiqués par télédétection (radars, lidars, radiomètres) et mesure in situ de plusieurs laboratoires de l’IPSL et instituts associés. Les instruments sont mis en œuvre et maintenus par les équipes techniques des laboratoires Observations sont mises à disposition de la communauté scientifique pour permettre une exploitation large des données Activités d’enseignement expérimental (250h par an) Accueil de projets (campagne de mesure)

Observations (1) Routine 2002 - 2005 Routine > 2006 4 Zones d’Observation Campagne Partenaires: CETP, LMD, LSCE, SA CEREA, LED, LISA, LOA IGN, Météo-France/DSO/CMS/CNRM

Observations (2) Bilan: Gestion des flux et traitements des données (format, visu, analyse): 8 flux Base de données: 1To données brutes + traitées (stockage, sauvegarde, accès) Diffusion des données: Web + ftp 30 k fichiers téléchargés, 500 sessions http://www.sirta.fr ftp.sirta.ipsl.polytechnique.fr 30k Files 500 Connect. 30 Go 2005 Intégration dans base de données internationales: CloudNet / GEWEX - RP BSRN, AERONET, EARLINET

GT « Nuage - Rayonnement » Sujet de Recherche: Développements méthodologiques pour restituer les propriétés des nuages à partir de mesures de télédétection Statistiques régionales des propriétés des nuages non précipitants Physique des nuages dans les modèles atmosphériques (Méso, NWP, GCM) Validation d’observations spatiales Projets: CLOUDNET + CALIPSO + CLOUDSAT + VAPIC CLOUDNET + CALIPSO + CLDOUSAT CLOUDNET: ARPEGE (+5 NWP) --> AROME COMPERES: MM5, Méso-NH, LMDZ AQUA-TRAIN + MSG Collaborations: O. Bock, H. Chepfer, M. Chiriaco, M. Haeffelin, V. Noel, A. Protat, J. Pelon (IPSL) A. Dabas, J-P. Aubagnac, H. Holin (CNRM) J. Delanoe, M. Haeffelin, V. Noel, A. Protat (IPSL) H. Chepfer, M. Chiriaco, A. Protat, J. Pelon, M. Haeffelin (IPSL) J-M Piriou, F. Vinit (CNRM) M. Haeffelin (IPSL) H. Legléau, A. Marsouin (CMS-Lannion) Thèses JC. Dupont (LMD-CIFRE): Signature radiative des nuages - détection et prévision Postdocs et chercheurs invités: P. Heck (EumetSat-NASA LaRC): Détection et validation de la phase des nuages

GT « Couche Limite Atmosphérique » Sujet de Recherche: Etude des processus pilotant le brouillard et modélisation LES Etude des processus dans les couches stables et développements de paramétrisations (obs + mod LES) Effet indirect des aérosols sur la formation des nuages bas et du brouillard Projets: PARISFOG (IPSL, LEFE) 2006-2007 CLAS-TB (ANR) EUCAARI / AEROCLOUDS Collaborations: P. Drobinski, T. Dubos (IPSL) V. Masson (CNRM) P. Chazette, P. Drobinski, M. Haeffelin, A. Protat, A. Weill (IPSL) T. Bergot, A. Dabas, L. Gomes, V. Masson (CNRM) J. Pelon, A. Protat (IPSL) J-L Brenguier (CNRM) Thèses C. Fesquet (LMD-EP): Impact des hétérogénéités spatiales sur la turbulence D. Josset (SA): Propriétés des nuages bas, dynamique et interaction avec aérosols Postdocs et chercheurs invités: C. Barthlott (EP-U Karlsruhe): Structure cohérentes dans la couche limite C. Champollion (Postdoc DGA): Variabilités spatiale et temporelle de la vapeur d’eau

GT « Expérimentation » Sujet de Recherche: Télédétection active lidar + radar + radiomètre : restitutions des propriétés physiques des nuages (assimilation?) Télédétection active lidar: propriétés des aérosols et de la vapeur d’eau (pollution, effet indirect) Télédétection passive: Signature radiative des nuages pour impact radiatif, prévision immédiate Projets: Parc instrumental multi-capteurs, coûts réduits, observations continues, intégration des restitutions (SESAME) Lidar Raman N2 et H2O (PSI IPSL) Pyrometre (Thèse CIFRE) Collaborations: IPSL (CETP, LMD, SA) - CEREA IPSL (LMD, LSCE, SA) LMD - ATMOS Thèses JC. Dupont (LMD-CIFRE): Signature radiative des nuages - détection et prévision

GT « Enseignement »

SIRTA Organisation CD IPSL Dir. LMD DGAR X COORD Scien. & Tech. CS M. Haeffelin COORD Scien. & Tech. A. Protat (CETP) M. Beckmann (LISA) G. Brogniez (LOA) P. Chazette (LSCE) H. Chepfer (LMD) A. Dabas (CNRM) P. Drobinksi (SA) L. Musson-G(CEREA) J. Pelon (IPSL) B. Sultan (LOCEAN) CS SIRTA Éq. Tech CETP IPSL LOA CEREA Autres… C. Pietras M. Grall F. Lapouge B. Romand TECH Observation C. Boitel Y. Morille CDD INFO Traitement GT Nuages GT CLA - Pollution GT Expérimentation GT Enseignement Groupes de Travail

Finances 100% du financement obtenu sur projets Réponse à 6-8 appels d’offre par an Personnel (CNRS + EP) : 210 k€ annuel 2006: Contribution CEREA/EDF (fonctionnement + personnel) Statut « Site Atelier » INSU ? (soutien récurrent) Crédits gérés au LMD, IPSL et DGAR Organismes soutenant le SIRTA:

4) Projet PARISFOG Objectif: améliorer notre compréhension et notre capacité à décrire et modéliser les processus physiques pilotant le cycle de vie du brouillard formation des brouillards: conditions dynamiques, stabilité, turbulence, flux de chaleur et radiatifs à la surface, effet des aérosols (nucléation) développement des brouillards: microphysique, évolution des couches, suivi des conditions thermodynamiques, dynamiques et radiatives dissipation des brouillards: flux d’énergie et radiatifs (absorption), structure dynamique Télémètre PARISFOG Flux Moyens: Dispositif instrumental permettant d’observer les processus physiques (radiatifs, microphysiques, dynamiques et turbulents) qui contribuent à la formation, au développement et à la dissipation des couches de brouillard Modèles méso-échelle (1-D et 3-D): MM5, Méso-NH, MERCURE Equipes: CEREA, CNRM, IPSL, LED, U. Baléares Oct 2006 - Mars 2007