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UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - Laboratoire de physique et chimie de l ...

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même qu’en Juin 2005, l’altitu<strong>de</strong> à laquelle se produit c<strong>et</strong>te transition correspond à celle où<br />

débutent les augmentations sur les profils <strong>de</strong> HCl <strong>et</strong> d’ozone. Nous avons comparé<br />

l’orientation <strong>de</strong>s vents zonaux le jour <strong>de</strong>s vols <strong>de</strong> SPIRALE à ceux calculées d’après les<br />

analyses du centre européen (European Center for Medium-range Weather Forecast,<br />

ECMWF) au point <strong>de</strong> grille le plus proche <strong>de</strong> la position <strong>de</strong> Teresina. Les figures suivantes<br />

montrent les résultats issus <strong>de</strong>s simulations obtenues au cours <strong>de</strong>s mois <strong>de</strong> Mai à Juill<strong>et</strong> 2005<br />

(Figure 4-12, à gauche) <strong>et</strong> Mai à Juill<strong>et</strong> 2008 (Figure 4-12, à droite). Les phases Easterly (E)<br />

<strong>et</strong> Westerly (W) sont reportées sur les figures le jour <strong>de</strong>s vols <strong>de</strong> SPIRALE.<br />

Figure 4-12 – Simulation <strong>de</strong> la vitesse <strong>et</strong> du régime <strong>de</strong>s vents zonaux (m.s -1 ) à Teresina<br />

(Grunow K., 2009, communication privée) en 2005 (à gauche) <strong>et</strong> en 2008 (à droite).<br />

Selon ces simulations, le 22 Juin 2005, la QBO était principalement en phase Westerly en<br />

<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 21 km (~50 hPa) <strong>et</strong> en phase Easterly au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te altitu<strong>de</strong>. Ceci est cohérent<br />

avec l’orientation <strong>et</strong> la vitesse <strong>de</strong>s vents déduites <strong>de</strong> la trajectoire <strong>de</strong> l’instrument. Cependant,<br />

on note que le changement <strong>de</strong> phase visible à 31 km d’altitu<strong>de</strong> n’est pas reproduit par la<br />

simulation. Le 10 Juin 2008, les simulations indiquent que la QBO est en phase E en <strong>de</strong>ssous<br />

<strong>de</strong> 20 km d’altitu<strong>de</strong> (~50 hPa), puis en phase W jusqu’à environ 33 km (~ 7 hPa) puis à<br />

nouveau <strong>de</strong> phase E au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 33 km d’altitu<strong>de</strong>. Dans ce cas, la comparaison montre que<br />

les résultats <strong>de</strong> simulation reproduisent l’orientation <strong>de</strong>s vents zonaux expérimentaux sur<br />

toute la gamme d’altitu<strong>de</strong>.<br />

Dans une étu<strong>de</strong> récente, Chen <strong>et</strong> al. (2007) ont utilisé <strong>de</strong>s mesures satellitaires <strong>de</strong> HCl <strong>et</strong> O3<br />

obtenues par l’instrument HALOE afin d’étudier l’impact <strong>de</strong> la QBO sur les distributions<br />

stratosphériques <strong>de</strong> ces composés aux latitu<strong>de</strong>s intertropicales (10°N-10°S). La Figure 4-13,<br />

extraite <strong>de</strong> c<strong>et</strong> article, présente les écarts par rapport à la moyenne zonale <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong><br />

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