GON-Lidar

Objectifs scientifiques Cette demande de soutien s’inscrit dans le cadre du Groupe Opérationnel National Lidar (GON-Lidar) pour la jouvence et l’automatisation des lidars de l’OHP (Observatoire de Haute Provence) et de l’OPAR (Observatoire de Physique de l’Atmosphère à La Réunion).La première partie de la jouvence des lidars des observatoires est planifiée sur 2 années, 2023 et 2024, et fait l’objet de la présente demande. Elle est la suite logique d’un travail de mise en place, courant 2022, de la structure

Lidar LNG

Objectifs scientifiques LNG est un lidar Doppler à haute résolution spectrale, un système unique qui permet à la fois de caractériser les nuages fins et les aérosols (avec leur interaction via leurs propriétés radiatives et dynamiques) mais aussi de contribuer à la préparation, la calibration et la validation de missions satellite (CALIPSO, AEOLUS, EarthCare, ACCP-MESCAL…). Il fait partie de la plateforme synergique RALI et fonctionne en tandem avec le radar Doppler nuage RASTA. L’instrument LNG est donc un instrument de

Instrumentation

Chaque site de la Division Technique de l’INSU dispose d’un service instrumentation dont les compétences sont diverses et variées. Au fil des années, les services instrumentation ont acquis des compétences spécifiques dans des filières instrumentales spécialisées : Contact à Gif-sur-Yvette : Nadir Amarouche Contact à Plouzané : Antoine Guillot Contact à La Seyne-sur-Mer : Carl Gojak

Vol HEMERA 1 et CNES

02/02/2019 et 16/10/2019, Aire-sur-l’Adour (France) Dans le cadre du projet HEMERA-H2020, nous avons pu réaliser un vol de l’hygromètre Pico-Light sous ballon de radiosondage depuis Aire-sur-l’Adour le 16/10/2019. Nous avions aussi bénéficié d’un vol CNES le 02/02/2019 dans les mêmes configurations. Les deux figures ci-dessous montrent les profils verticaux de vapeur d’eau issus des mesures de Pico-Light (noir) lors de ces vols. Afin de pouvoir les comparer aux mesures satellitaires de Aura-MLS (rouges), une interpolation dans l’espace des log(pression) a

Stratéole-2, pré-campagne

Décembre 2019, Mahé (Seychelles) Comme indiqué au début de ce chapitre sur Pico-SDLA, le but sur les 4 dernières années était de déployer Pico-STRAT Bi-Gaz dans le cadre du programme CNES Stratéole-2 (voir aussi l’article dédié à Stratéole-2). La campagne technologique s’est déroulée entre la mi-octobre et la mi-décembre 2019.Une configuration TTL2 contenant Pico-STRAT Bi-Gaz a ainsi été déployée depuis les Seychelles le 5 décembre 2019. Le vol a duré près de 80 jours, et plusieurs dizaines de milliers de

Pico-SDLA

Objectifs scientifiques Cette demande de soutien à la Division Technique de l’INSU s’inscrit dans le cadre de la coopération DT-INSU/GSMA (Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique) sur le développement de sondes laser sous ballon pour la mesure de vapeur d’eau H2O, de dioxyde de carbone CO2 et de méthane CH4 par spectrométrie infrarouge à diodes laser. Cette technique a été développée conjointement depuis 1996 par ces deux unités. Elle a fait l’objet du développement successif des spectromètres à diodes laser

Lidar WaVil

Objectifs scientifiques L’objectif global de la proposition est de développer un lidar à absorption différentielle compact, transportable pour mesurer la concentration de l’isotope de la vapeur d’eau HDO, avec une grande résolution spatio-temporelle dans la basse troposphère et une grande précision. Le lidar vapeur d’eau et isotope WaVIL (Water Vapor Isotope Lidar) est un instrument unique, novateur qui, pour la première fois, va permettre de mesurer les profils de vapeur d’eau et d’abondance isotopique pour faire progresser les connaissances sur

Lidar μDIAL

Objectifs scientifiques Ce projet, démarré en 2019, a pour vocation le développement d’un lidar à absorption différentielle (DIAL en anglais) pour la mesure de la distribution de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. Il doit être un instrument à caractère national, donc communautaire, et qui puisse être embarqué sur les avions de recherche français opérés par l’UMS SAFIRE. Ce lidar de nouvelle génération, à la pointe des connaissances techniques actuelles, est basé sur une technologie à diode laser robuste et éprouvée,