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II - de l'Université libre de Bruxelles

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L‘objectif était <strong>de</strong> trouver un terme <strong>de</strong> correction reposant sur <strong>de</strong>s preuvesexpérimentales (Snow et al., 2006). L’absence <strong>de</strong> données suffisammentconcluantes a incité l’équipe SORCE à ne pas maintenir leur spectre IR.- Au regard <strong>de</strong> l’éclairement intégré, les mesures sont plus acceptables pourATLAS 3 et ce spectre correspond au modèle <strong>de</strong> Fontenla (Fontenla et al.,2006). L’équipe SORCE applique une correction (‘ESR long wavelength’)d’une amplitu<strong>de</strong> atteignant progressivement 8 % à partir <strong>de</strong> 1,8 µm afin <strong>de</strong>normaliser leur spectre par rapport à ATLAS 3.Un instrument SIM <strong>de</strong> secon<strong>de</strong> génération est en préparation pour lacharge utile TSIS sur NPOESS (mission : 2014-2019). Cet instrument présenteraun rapport signal à bruit rehaussé pour les gran<strong>de</strong>s longueurs d’on<strong>de</strong> et seraétalonné en absolu (échelle radiométrique du NIST). La réduction <strong>de</strong> l’incertitu<strong>de</strong>standard pour SIM sur TSIS apportera une meilleure compréhension <strong>de</strong> l’originedu désaccord actuel observé avec SORCE.Pour SCIAMACHY, les premières analyses <strong>de</strong> données (Noël et al., 2006)ont révélé <strong>de</strong>s divergences <strong>de</strong> 5 à 10 % entre 1 µm et 2,4 µm lors <strong>de</strong>comparaisons croisées avec SIM et ATLAS 3. Les travaux plus récents ontintégré <strong>de</strong>s corrections plus approfondies <strong>de</strong> dérive instrumentale. Lesdivergences ont été réduites mais un écart <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 5 % persiste vers 1,6 µm(Pagaran et al., 2011).5) Eclairement solaire intégré en longueur d’on<strong>de</strong>La constante solaire a été mesurée hors atmosphère <strong>de</strong>puis 1978 par unesérie <strong>de</strong> radiomètres (Thuillier et al., 2006) tels ACRIM, SOVA, VIRGO, DIARAD,etc … Les résultats ont convergé vers (1365,4 ± 1,3) W.m -2 pendant les années1990. Depuis 2003, l’instrument TIM sur SORCE (Kopp et al., 2005a) indiqueune valeur <strong>de</strong> (1360,8 ± 0,5) W.m -2 . Seul TIM a bénéficié d’un étalonnage face àune source étalon du NIST (Kopp et al., 2005b, Kopp et al., 2007) et cette valeursemble à présent s’imposer (Kopp et al., 2005c, Kopp & Lean, 2011). Descampagnes <strong>de</strong> validation pour étalonner l’ensemble <strong>de</strong>s radiomètres (ou leurmodèle <strong>de</strong> réserve au sol) face à la source NIST sont en cours.Un exercice <strong>de</strong> validation consiste à vérifier si la valeur intégrée enlongueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong>s éclairements spectraux ATLAS 3 et SOLAR SOLSPEC surleurs domaines <strong>de</strong> définition respectifs (complétés aux courtes et gran<strong>de</strong>slongueurs d’on<strong>de</strong> par d’autres mesures ou modélisations) est compatible avec lavaleur publiée <strong>de</strong> la constante solaire. Puisque l’incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s radiomètres (<strong>de</strong>l’ordre <strong>de</strong> 0,1 %) est nettement inférieure à l’incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s échelles absolues<strong>de</strong>s spectroradiomètres, il suffit <strong>de</strong> vérifier si la valeur <strong>de</strong> 1360,8 W.m -2 appartientà l’intervalle d’incertitu<strong>de</strong> centré sur l’éclairement intégré <strong>de</strong>s instrumentsSOLSPEC.Pour SOLSPEC ATLAS 3, cette condition est vérifiée (Thuillier et al.,2003). L’écart <strong>de</strong> 1,4 % observé entre la constante solaire et l’éclairement intégréest en effet inférieur à l’incertitu<strong>de</strong> standard (3 %) attribuée à ATLAS 3.184

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