Equipe COMETS
Missions principales
Le domaine de recherche de l’équipe COMETS est l’étude de la composition chimique (gaz réactifs, aérosols et gaz à effet de serre) de la troposphère et de la stratosphère de l’échelle globale à l’échelle régionale, et plus précisément,
(i) le transport d’espèces (import-export, échanges troposphère-stratosphère, transport par convection),
(ii) les processus chimiques,
(iii) les tendances sur plusieurs années à plusieurs dizaines d’années,
et (iv) l’impact du changement climatique sur la composition de l’air.
Ces travaux sont basés principalement sur le modèle de chimie-transport MOCAGE développé conjointement avec l’équipe PLASMA, mais aussi sur l’utilisation d’observations et sur l’assimilation de données avec MOCAGE-PALM.
Personnel
Pour remplir ses objectifs, l’équipe COMETS compte actuellement sur 7 permanents (dont 5 chercheurs). Elle accueille et encadre des doctorants/doctorantes et postdocs, et propose tous les ans des offres de stage.
Description des missions
Thème 1 : Modélisation de la chimie gazeuse et des aérosols
Cette activité rassemble les travaux menés dans le but d’améliorer la représentation des composantes du système chimique et des aérosols dans MOCAGE-CTM et IFS(MOCAGE). Elle est basée sur un code commun aux deux modèles pour la partie chimie gazeuse. Pour les aérosols, les axes d’amélioration actuels portent essentiellement sur les aérosols secondaires ainsi que sur les poussières désertiques. Une action importante récente a été l’introduction dans MOCAGE-CTM du module SSH-aerosols développé par l’INERIS et le CEREA et qui permet la représentation détaillée de tous les aérosols secondaires inorganiques et organiques.
Thème 2 : Impact des émissions de gaz par les volcans
Les volcans constituent une source très importante de gaz et de matière pour l’atmosphère. En dehors des cendres, les volcans produisent aussi de grandes quantités de gaz, dont des gaz soufrés (surtout SO2) et halogénés (brome et chlore). Le SO2 a un double impact sur la qualité de l’air. C’est un gaz nocif qui peut aussi former dans l’atmosphère des aérosols sulfatés (particules fines). De plus, il est à l’origine de dépôts acides. Les composés halogénés, eux, jouent un rôle sur l’ozone dans la stratosphère mais aussi sur la capacité oxydante de la troposphère. L’objectif général de cette activité est d’étudier l’impact des émissions volcaniques de gaz soufrés et halogénés sur la composition de l’air aux échelles globale et régionale.
Thème 3 : Etude de la haute troposphère et de la basse stratosphère
Dans cette activité, on s’intéresse plus particulièrement à la composition de la haute troposphère/basse stratosphère (acronyme anglais : UTLS), région importante du point de vue radiatif. L’UTLS est aussi le lieu d’échanges de gaz et aérosols, qui déterminent le bilan de l’ozone dans la stratosphère et qui représentent une source significative d’ozone de fond dans la troposphère. Dans le cadre des activités de COMETS, on s’intéresse (i) au bilan de l’eau (espèce chimiquement active dans la stratosphère), (ii) à l’ozone et au monoxyde de carbone qui est un précurseur de l’ozone et (iii) à l’impact des feux intenses atteignant la basse stratosphère.
Thème 4 : Composition de la troposphère/stratosphère et changement climatique
Cette activité vise à étudier la composition de la troposphère et de la stratosphère dans le cadre du changement climatique. Jusqu’ici, les travaux ont été focalisés uniquement sur l’impact du changement climatique sur la composition de l’air, reposant sur le modèle MOCAGE-CTM, forcé par des réanalyses ou par des simulations ARPEGE-Climat/ALADIN-Climat (simulations passées ou futures) effectuées par les équipes MOSCA et AMACS du GMGEC.
Cette activité s’inscrit principalement dans le cadre de l’exercice d’inter-comparaison international CCM-I.
Thème 5 : Sources de N2O à l’échelle globale
L’étude des gaz à effet de serre à l’échelle globale a débuté avec IASI et GOSAT pouvant mesurer le CO2, le CH4 et le N2O dans le domaine infrarouge thermique. En se focalisant sur le N2O, trois approches sont développées : 1) la restitution des profils verticaux de N2O à partir des radiances mesurées, 2) l’étude du transport à longue distance à partir de la variabilité spatio-temporelle du N2O mesuré et modélisé et 3) l’inversion des sources de N2O à l’échelle globale à partir des profils verticaux observés.
Projets et programmes de recherche auxquels COMETS contribue
CAMS42 : Development of the global reactive gases aspects, Copernicus Atmosphere Monitoring Service
HAMSTRAD : H2O Antarctica Microwave Stratospheric and Tropospheric Radiometers
ICAP : International Cooperative for Aerosol Prediction
ICAP Multi-Model Ensemble
VolcHalClim : étude de la formation des gaz halogénés par les volcans, leur émission ainsi que leur impact sur la composition atmospherique et sur le climat.
Offres de stage
Publications du laboratoire
Publications de l’équipe
2022
- Behera A. K., Rivieree E. D., Khaykin S. M., Marecal V., Ghysels M., Burgalat J. and Held G.. ,On the cross-tropopause transport of water by tropical convective overshoots : a mesoscale modelling study constrained by in situ observations during the TRO-Pico field campaign in Brazil,Atmospheric Chemistry and Physics,22,881—901,DOI :10.5194/acp-22-881-2022,2022 .
- Williams, J. D., Huijnen, V., Bouarar, I, Meziane, M., Schreurs, T., Belamari, S.,Marécal, V., Josse, B., and Flemming J., Regional evaluation of the performance of the global CAMS chemical modeling system over the United States (cycle47r1), Geosc. Mod. Dev., 15, DOI:10.5194/gmd-15-4657-2022
2021
- Cohen Y., Marécal V., Josse B. and Thouret V.. ,Interpol-IAGOS : a new method for assessing long-term chemistryclimate simulations in the UTLS based on IAGOS data, and its application to the MOCAGE CCMI REF-C1SD simulation,Geoscientific Model Development,14,2659-2689,DOI :10.5194/gmd-14-2659-2021,2021 .
- DeLang M. N., Becker J. S., Chang K.-L., Serre M. L., Cooper O. R., Schultz M. G., Schr\u246oder S., Lu X., Zhang L., Deushi M., Josse B., Keller C. A., Lamarque J.-F., Lin M., Liu J., Marécal V., Strode S. A., Sudo K., Tilmes S., Zhang L., Cleland S. E., Collins E. L., Brauer M. and West J. J.. ,Mapping Yearly Fine Resolution Global Surface Ozone through the Bayesian Maximum Entropy Data Fusion of Observations and Model Output for 19902017,Environmental Science & Technology,55,4389-4398,DOI :10.1021/acs.est.0c07742,2021 .
- Dion I.-A., Dallet C., Ricaud P., Carminati F., Dauhut T. and Haynes P.. ,Ice injected into the tropopause by deep convection Part 2 : Over the Maritime Continent,Atmospheric Chemistry and Physics,21,2191-2210,DOI :10.5194/acp-21-2191-2021,2021 .
- Hamer P. D., Marecal V., Hossaini R., Pirre M., Krysztofiak G., Ziska F., Engel A., Sala S., Keber T., Bonisch H., Atlas E., Kruger K., Chipperfield M., Catoire V., Samah A. A., Dorf M., Moi P. S., Schlager H. and Pfeilsticker K.. ,Cloud-scale modelling of the impact of deep convection on the fate of oceanic bromoform in the troposphere : a case study over the west coast of Borneo.,Atmospheric Chemistry and Physics,21,16955-16984,DOI :10.5194/acp-21-16955-2021,2021 .
- Lamotte C., Guth J., Marécal V., Cussac M., Hamer P. D., Theys N. and Schneider P.. ,Modeling study of the impact of SO<$$sub>$$2<$$/sub>$$ volcanic passive emissions on the tropospheric sulfur budget,Atmospheric Chemistry and Physics,21,11379-11404,DOI :10.5194/acp-21-11379-2021,2021 .
- Ricaud, P., Attié, J.-L., Chalinel, R., Pasternak, F., Léonard, J., Pison, I., Pattey, E., Thompson, R. L., Zelinger, Z., Lelieveld, J., Sciare, J., Saitoh, N., Warner, J., Fortems-Cheiney, A., Reynal, H., Vidot, J., Brooker, L., Berdeu, L., Saint-Pé, O., Patra, P. K., Dostál, M., Suchánek, J., Nevrlý, V., and Zwaaftink, C. G. : The Monitoring Nitrous Oxide Sources (MIN2OS) satellite project, Remote Sensing of Environment, 266, 112688, DOI:10.1016/j.rse.2021.112688, 2021.
Thèses
- C.Lamotte : Étude de l’impact des émissions de SO2 volcanique aux échelles globale et régionale avec le modèle de chimie-transport MOCAGE. résumé
2020
- Amraoui L. E., Sic B., Piacentini A., Marécal V., Frebourg N. and Attié J.-L.. ,Aerosol data assimilation in the MOCAGE chemical transport model during the TRAQA/ChArMEx campaign : lidar observations,Atmospheric Measurement Techniques,13,4645—4667,DOI :10.5194/amt-13-4645-2020,2020 .
- Archibald AT, Neu JL, Elshorbany YF, Cooper OR, Young PJ, Akiyoshi H, Cox RA, Coyle M, Derwent RG, Deushi M, Finco A, Frost GJ, Galbally IE, Gerosa G, Granier C, Griffiths PT, Hossaini R, Hu L, Jöckel P, Josse B, Lin MY, Mertens M, Morgenstern O, Naja M, Naik V, Oltmans S, Plummer DA, Revell LE, Saiz-Lopez A, Saxena P, Shin YM, Shahid I, Shallcross D, Tilmes S, Trickl T, Wallington TJ, Wang T, Worden HM, Zeng G 2020.Tropospheric Ozone Assessment Report : A critical review of changes in the tropospheric ozone burden and budget from 1850 to2100,.Elem Sci Anth, 8 : 1. DOI : 10.1525/elementa.2020.034 , 2020.
- Blechschmidt A.-M., Arteta J., Coman A., Curier L., Eskes H., Foret G., Gielen C., Hendrick F., Marécal V., Meleux F., Parmentier J., Peters E., Pinardi G., Piters A. J. M., Plu M., Richter A., Segers A., Sofiev M., Alvaro M. Valdebenito, Roozendael M. V., Vira J., Vlemmix T. and Burrows J. P.. ,Comparison of tropospheric NO2 columns from MAX-DOAS retrievals and regional air quality model simulations,Atmospheric Chemistry and Physics,20,2795-2823,DOI :10.5194/acp-20-2795-2020,2020 .
- Coopmann O., Guidard V., Fourri\’e9 N., Josse B. and Mar\’e9cal V.. ,Update of Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) channel selection with correlated observation errors for numerical weather prediction (NWP),Atmospheric Measurement Techniques,13,2659—2680,DOI :10.5194/amt-13-2659-2020,2020 .
- Coopmann O., Guidard V., Fourrié N. and Josse B.. ,Use of variable ozone in a radiative transfer model for the global Météo-France 4D-Var system,Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,,,DOI :10.1002/qj.3869,2020 .
- Cussac M., Marécal V., Thouret V., Josse B. and Sauvage B.. ,The impact of biomass burning on upper tropospheric carbon monoxide : a study using MOCAGE global model and IAGOS airborne data,Atmospheric Chemistry and Physics,20,9393—9417,DOI :10.5194/acp-20-9393-2020,2020 .
- Gouhier M., Deslandes M., Gu\’e9henneux Y., Hereil P., Cacault P. and Josse B.. ,Operational Response to Volcanic Ash Risks Using HOTVOLC Satellite-Based System and MOCAGE-Accident Model at the Toulouse VAAC,Atmosphere,11,864,DOI :10.3390/atmos11080864,2020 .
- Nicely J. M., Duncan B. N., Hanisco T. F., Wolfe G. M., Salawitch R. J., Deushi M., Haslerud A. S., Jockel P., Josse B., Kinnison D. E., Klekociuk A., Manyin M. E., Marécal V., Morgenstern O., Murray L. T., Myhre G., Oman L. D., Pitari G., Pozzer A., Quaglia I., Revell L. E., Rozanov E., Stenke A., Stone K., Strahan S., Tilmes S., Tost H., Westervelt D. M. and Zeng G.. ,A machine learning examination of hydroxyl radical differences among model simulations for CCMI-1,Atmospheric Chemistry and Physics,20,1341—1361,DOI :10.5194/acp-20-1341-2020,2020 .
- Orbe C., Plummer D. A., Waugh D. W., Yang H., J\u246ockel P., Kinnison D. E., Josse B., Marecal V., Deushi M., Abraham N. L., Archibald A. T., Chipperfield M. P., Dhomse S., Feng W. and Bekki S.. ,Description and Evaluation of the specified-dynamics experiment in the Chemistry-Climate Model Initiative,Atmospheric Chemistry and Physics,20,3809—3840,DOI :10.5194/acp-20-3809-2020,2020 .
- Quesada-Ruiz S., Attié J.-L., Lahoz W. A., Abida R., Ricaud P., Amraoui L. E., Zbinden R., Piacentini A., Joly M., Eskes H., Segers A., Curier L., de Haan J., Kujanpaa J., Nijhuis A. C. P. O., Tamminen J., Timmermans R. and Veefkind P.. ,Benefit of ozone observations from Sentinel-5P and future Sentinel-4 missions on tropospheric composition,Atmospheric Measurement Techniques,13,131—152,DOI :10.5194/amt-13-131-2020,2020.
- Ricaud P., Grigioni P., Roehrig R., Durand P. and Veron D. E.. ,Trends in Atmospheric Humidity and Temperature above Dome C, Antarctica Evaluated from Observations and Reanalyses,Atmosphere,11,836,DOI :10.3390/atmos11080836,2020 .
- Ricaud P., Guasta M. D., Bazile E., Azouz N., Lupi A., Durand P., Attié J.-L., Veron D., Guidard V. and Grigioni P.. ,Supercooled liquid water cloud observed, analysed, and modelled at the top of the planetary boundary layer above Dome C, Antarctica,Atmospheric Chemistry and Physics,20,4167—4191,DOI :10.5194/acp-20-4167-2020,2020 .
Thèses
2019
- Chang K.-L., Cooper O. R., West J. J., Serre M. L., Schultz M. G., Lin M., Marécal V., Josse B., Deushi M., Sudo K., Liu J. and Keller C. A.. ,A new method (M3Fusion v1) for combining observations and multiple model output for an improved estimate of the global surface ozone distribution,Geoscientific Model Development,12,955—978,DOI :10.5194/gmd-12-955-2019,2019 .
- Descheemaecker M., Plu M., Marécal V., Claeyman M., Olivier F., Aoun Y., Blanc P., Wald L., Guth J., Sic B., Vidot J., Piacentini A. and Josse B.. ,Monitoring aerosols over Europe : an assessment of the potential benefit of assimilating the VIS04 measurements from the future MTG/FCI geostationary imager,Atmospheric Measurement Techniques,12,1251—1275,DOI :10.5194/amt-12-1251-2019,2019 .
- Dion I.-A., Ricaud P., Haynes P., Carminati F. and Dauhut T.. ,Ice injected into the tropopause by deep convection Part 1 : In the austral convective tropics,Atmospheric Chemistry and Physics,19,6459—6479,DOI :10.5194/acp-19-6459-2019,2019 .
- Hubert G., Pazianotto M. T., Federico C. A. and Ricaud P.. ,Analysis of the Forbush Decreases and Ground-Level Enhancement on September 2017 Using Neutron Spectrometers Operated in Antarctic and Midlatitude Stations,Journal of Geophysical Research : Space Physics,124,661—673,DOI :10.1029/2018ja025834,2019 .
- Huijnen V., Pozzer A., Arteta J., Brasseur G., Bouarar I., Chabrillat S., Christophe Y., Doumbia T., Flemming J., Guth J., Josse B., Karydis V. A., Mar\’e9cal V. and Pelletier S.. ,Quantifying uncertainties due to chemistry modelling evaluation of tropospheric composition simulations in the CAMS model (cycle 43R1),Geoscientific Model Development,12,1725—1752,DOI :10.5194/gmd-12-1725-2019,2019 .
- Lamy K., Portafaix T., Josse B., Brogniez C., Godin-Beekmann S., Bencherif H., Revell L., Akiyoshi H., Bekki S., Hegglin M. I., Jockel P., Kirner O., Liley B., Marecal V., Morgenstern O., Stenke A., Zeng G., Abraham N. L., Archibald A. T., Butchart N., Chipperfield M. P., Genova G. D., Deushi M., Dhomse S. S., Hu R.-M., Kinnison D., Kotkamp M., McKenzie R., Michou M., OConnor F. M., Oman L. D., Pitari G., Plummer D. A., Pyle J. A., Rozanov E., Saint-Martin D., Sudo K., Tanaka T. Y., Visioni D. and Yoshida K.. ,Clear-sky ultraviolet radiation modelling using output from the Chemistry Climate Model Initiative,Atmospheric Chemistry and Physics,19,10087—10110,DOI :10.5194/acp-19-10087-2019,2019 .
- Timmermans R., Segers A., Curier L., Abida R., Attie J.-L., Amraoui L. E., Eskes H., de Haan J., Kujanpa J., Lahoz W., Nijhuis A. O., Quesada-Ruiz S., Ricaud P., Veefkind P. and Schaap M.. ,Impact of synthetic space-borne NO2 observations from the Sentinel-4 and Sentinel-5P missions on tropospheric NO2 analyses,Atmospheric Chemistry and Physics,19,12811—12833,DOI :10.5194/acp-19-12811-2019,2019 .
- Xian P., Reid J. S., Hyer E. J., Sampson C. R., Rubin J. I., Ades M., Asencio N., Basart S., Benedetti A., Bhattacharjee P. S., Brooks M. E., Colarco P. R., da Silva A. M., Eck T. F., Guth J., Jorba O., Kouznetsov R., Kipling Z., Sofiev M., Garcia-Pando C. P., Pradhan Y., Tanaka T., Wang J., Westphal D. L., Yumimoto K. and Zhang J.. ,Current state of the global operational aerosol multi-model ensemble : An update from the International Cooperative for Aerosol Prediction (ICAP),Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,145,176—209,DOI :10.1002/qj.3497,2019 .
- Zhao Y., Saunois M., Bousquet P., Lin X., Berchet A., Hegglin M. I., Canadell J. G., Jackson R. B., Hauglustaine D. A., Szopa S., Stavert A. R., Abraham N. L., Archibald A. T., Bekki S., Deushi M., J\u246ockel P., Josse B., Kinnison D., Kirner O., Mar\’e9cal V., O&$$apos$$Connor F. M., Plummer D. A., Revell L. E., Rozanov E., Stenke A., Strode S., Tilmes S., Dlugokencky E. J. and Zheng B.. ,Inter-model comparison of global hydroxyl radical (OH) distributions and their impact on atmospheric methane over the 2000&$$#8211$$2016 period,Atmospheric Chemistry and Physics,19,13701—13723,DOI :10.5194/acp-19-13701-2019,2019 .
Thèses
2018
- Behera, A. K., E. D. Rivière, V. Marécal, J.-F. Rysman, C. Claud, G. Seze, N. Amarouche, M. Ghysels, S. Khaykin, J.-P. Pommereau, G. Held, J. Burgalat and G. Durry,Modelling the TTl at the continental scale for a wet season : An evaluation of the BRAMS mesoscale model using TRO-Pico campaign and measurements from airborne and spaceborne sensors.J. Geophys. Res, DOI : 10.1002/2017JD027969, 2018, Article
- Brocchi, V., G. Krysztofiak, V. Catoire, J. Guth, V. Marécal, R. Zbinden, L. El Amraoui, B. Piguet, F. Dulac, and P. Ricaud,Intercontinental transport of biomass burning pollutants on the Mediterranean basin during CHARMEX-GLAM airborne campaign, Atmos. Chem. Phys. 18, 6887-6906, https://doi.org/10.5194/acp-18-6887-2018, 2018.
- Cohen, Y., H. Petetin, V. Thouret, V. Marécal. B. Josse, H. Clark, B. Sauvage, A. Fontaine, G. Athier, R. Blot, D. Boulanger, J.-M. Cousin, and Ph. Nédélec,Climatology and long-term evolution of O3 and CO in the UTLS at northern mid- latitudes, as seen by IAGOS from 1995 to 2013,Atmos. Chem. Phys. ,18, 5415-5453, https://doi.org/10.5194/acp-18-5415-2018, 2018.
- Dhomse, S., D. Kinnison, M. Chipperfield, I. Cionni, M. Hegglin, N. L. Abraham, H. Akiyoshi, A. Archibald, E. Bednarz, S. Bekki, P. Braesicke, N. Butchart, M. Dameris, M. Deushi, S. Frith, S. Hardiman, B. Hassler, L. Horowitz, R.-M. Hu, P. Joeckel, B. Josse, O. Kirner, S. Kremser, U. Langematz, M. Marchand, M. Lin, E. Mancini, V. Marécal, M. Michou, O. Morgenstern, F. O’Connor, L. Oman, G. Pitari, D. Plummer, J. Pyle, L. Ravell, E. Rozanov, R. Schofield, A. Stenke, K. Stone, K. Sudo, S. Tilmes, D. Visioni, Y. Yamashita, G. Zeng, and J. Lewis,Estimates of Ozone Return Dates from Chemistry-Climate Model Initiative Simulations , Atmos. Chem. Phys., 18, 8409–8438, https://doi.org/10.5194/acp-18-8409-2018, 2018.
- Guth, J., V. Marécal, B. Josse, and J. Arteta,Primary and secondary inorganic aerosol budget over the Mediterranean basin during 2012 and 2013,Atmos. Chem. Phys. . 18, 4911-4934, https://doi.org/10.5194/acp-18-4911-2018, 2018
- Hall, S. R., Ullmann, K., Prather, M. J., Flynn, C. M., Murray, L. T., Fiore, A. M., Correa, G., Strode, S. A., Steenrod, S. D., Lamarque, J.-F., Guth, J., Josse, B., Flemming, J., Huijnen, V., Abraham, N. L., and Archibald, A. T. :Cloud impacts on photochemistry : building a climatology of photolysis rates from the Atmospheric Tomography mission, Atmos. Chem. Phys., 18, 16809-16828, https://doi.org/10.5194/acp-18-16809-2018, 2018.
- Krysztofiak, G., V. Catoire, P. D. Hamer, V. Marécal, C. Robert, A. Engel, H. Bönisch, K. Grossman, B. Quack, E. Atlas and K. Pfeilsticker,Evidence of convective transport in tropical West Pacific region during SHIVA experiment,DOI :10/1002/asl.798, Atmos. Sci. Letters, 2018.
- Orbe. C., D. H. Yang, W. Waugh, G. Zeng, O. Morgenstern, D. E. Kinnison, J.-F. Lamarque, S. Tilmes, D. A. Plummer, J. F. Scinnoca, B Josse,V. Marécal, P. Jockel, L. D. Oman, S. E. Strahan, M. Deushi, T. Y. Tanaka, K. Yoshida, H. Akiyoshi, Y. Yamashita, A. Stenke, L. Revell, T. Sukhodolov, E. Rozanov, G. Pitari, D. Visioni, K. A. Stone, and R. Schofield, Large-scale tropospheric transport in the Chemistry-Climate-Initiative (CCMI) simulations,Atmos. Chem. Phys., 18, 7217-7235, https://doi.org/10.5194/acp-18-7217-2018, 2018.
Thèses
- Y.Cohen : Climatologies et tendances de l’ozone et du monoxyde de carbone dans la haute troposphère - basse stratosphère, vues par les mesures IAGOS et le modèle MOCAGE
- M. Descheemaecker : Capacité du capteur géostationnaire MTG-FCI à améliorer la prévision de la concentration des aérosols dans un modèle de chimie-transport
2017
- Abida, R., Attié, J.-L., El Amraoui, L., Ricaud, P., Lahoz, W., Eskes, H., Segers, A., Curier, L., de Haan, J., Kujanpää, J., Nijhuis, A. O., Tamminen, J., Timmermans, R., and Veefkind, P. : Impact of spaceborne carbon monoxide observations from the S-5P platform on tropospheric composition analyses and forecasts, Atmos. Chem. Phys., 17, 1081-1103, doi:10.5194/acp-17-1081-2017, 2017.
- Anderson, D. C., J. M. Nicely, G. M. Wolfe, T. F. Hanisco, Ross J. Salawitch, T. P. Canty, R. R. Dickerson, E. C. Apel, E. Atlas, S. Baidar, T. J. Bannan, N. J. Blake, D. Chen, B. Dix, R. P. Fernandez, S. R. Hall, R. S. Hornbrook, G. Huey, B. Josse, P. Jöckel, D. E. Kinnison, T. K. Koenig, M. LeBreton, V. Marécal, O. Morgenstern, L. D. Oman, L. L. Pan, C. Percival, D. Plummer, L. Revell, E. Rozanov, A. Saiz-Lopez, A. Stenke, S. Tilmes, K. Ullmann, R. Volkamer, A. J. Weinheimer, G.Zeng,Formaldehyde in the Tropical Western Pacific : Evaluation of controlling mechanisms, models, and its effects on the atmospheric oxidative capacity, J. Geophys. Res., doi:10.1002/2016JD026121, 2017.
- Blechschmidt, A.-M., J. Arteta, A. Coman, L. Curier, H. Eskes, G. Foret, C. Gielen, F. Hendrick, V. Marécal, F. Meleux, J. Parmentier, E. Peters, G. Pinardi, A. Piters, M. Plu, A. Richter, M. Sofiev, Á. Valdebenito, M. Van Roozendael, J. Vira, T. Vlemmix, and J. Burrows,An intercomparison study of tropospheric NO2 columns from MAX-DOAS retrievals and regional air quality model simulations , Atmos. Chem. Phys. https://doi.org/10.5194/acp-2016-1003, in review, 2017.
- Cariolle, D., Moinat, P., Teyssèdre, H., Giraud, L., Josse, B., and Lefèvre, F. : ASIS v1.0 : an adaptive solver for the simulation of atmospheric chemistry, Geosci. Model Dev., 10, 1467-1485, doi:10.5194/gmd-10-1467-2017, 2017.
- Silva R. A , J. J. West, J.-F. Lamarque, D. T. Shindell, W. J. Collins, G. Faluvegi, G. A. Folberth, L. W. Horowitz, T. Nagashima, V. Naik, S. T. Rumbold, K. Sudo, T. Takemura, D.Bergmann, P.Cameron-Smith, R.M. Doherty, B. Josse, I. A. MacKenzie, D.S. Stevenson and G. Zeng : Future global mortality from changes in air pollution attributable to climate change, Nature Climate Change, 7, 647–651, doi:10.1038/nclimate3354, 2017. Article
- Dayan, U., Ricaud, P., Zbinden, R., and Dulac, F. : Atmospheric pollution over the eastern Mediterranean during summer , Atmos. Chem. Phys., 17, 13233-13263, https://doi.org/10.5194/acp-17-13233-2017, 2017.
- Jaidan, N., El Amraoui, L., Attié, J.-L., Ricaud, P., and Dulac, F. : Future changes in surface ozone over the Mediterranean basin in the framework of the Chemistry-Aerosol Mediterranean Experiment (ChArMEx), Atmos. Chem. Phys. ,https://doi.org/10.5194/acp-18-9351-2018, 2018.
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Thèses
- L.Grellier : ÉTUDE ET MODELISATION DE L’IMPACT SUR LA CHIMIE ATMOSPHERIQUE DES ESPECES HALOGENEES EMISES LORS DE L’ERUPTION DU MONT ETNA EN MAI 2008
- E.Hache :APPORT DE LA BANDE DE CHAPPUIS POUR LA MESURE DE L’OZONE DEPUIS UN SATELLITE GEOSTATIONNAIRE POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR
- B.Sic :IMPROVEMENT OF AEROSOL REPRESENTATION IN A CHEMICAL-TRANSPORT MODEL : MODELLING AND DATAASSIMILATION .