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Geophysical validation of MIPAS-ENVISAT operational ozone data

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Academic year: 2021

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HAL Id: hal-00328072

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00328072

Submitted on 7 May 2007

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Geophysical validation of MIPAS-ENVISAT operational

ozone data

U. Cortesi, J. C. Lambert, C. de Clercq, G. Bianchini, T. Blumenstock, A.

Bracher, E. Castelli, Valéry Catoire, K. V. Chance, M. de Mazière, et al.

To cite this version:

U. Cortesi, J. C. Lambert, C. de Clercq, G. Bianchini, T. Blumenstock, et al.. Geophysical validation of MIPAS-ENVISAT operational ozone data. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, European Geosciences Union, 2007, 7 (3), pp.5805-5939. �hal-00328072�

(2)
(3)
(4)

5 − 10 15 20 ff 25

(5)

5 ff ff 10 ff 15 20 25

(6)

ff ± ff ∼ 5 ff ff ff 10 ff 15 ff 20 ffi 25

(7)

5 10 15 ff 20 25

(8)

5 ff 10 15 20 ff 25

(9)

ff ff 5 10 ff 15 − ◦ 20 ∆σ= .

(10)

ff 5 ◦ ◦ ◦ ◦ 10 − 15 20 − − 25 ν νν

(11)

ff 5 ff 10 ff ff ff 15 ff 20 25

(12)

5 ff 10 ff ffi 15 20 25

(13)

5 10 15 ffi ff 20 ff 25

(14)

5 10 15 ff 20 AKTWT GR GR ff 25 ff

(15)

• • • • 5 ff ff 10 15 ff ff ff ff 20 S=S M+SN+ AM,V−AN,V SV AM,V−AN,V T+ A M,H−AN,H SH AM,H−AN,H T+S

(16)

S M = SN = AM = A N = 5 SV = SH = S ∆O = ff ff 10 ff ff 15 ∆xV = xaM+ AM  xN− xaM− xN ∆xV = xN = 20 xaM = ∆xV = xaN+ AN  xM− xNa− xM 25 xM =

(17)

xaN = 5 ∆xH =± →− ∇ X ·→−I | | ∆xH = − → ∇ X = 10 − →I = | | = 15 20 ◦ ◦ ff ff 25 ∆ = |X | |X |

(18)

| X | | X | 5 ff 10 ff 15 ff 20 25

(19)

ff ff 5 ff ff 10 ff ff ff ff 15 ff ff ff ff ff ff 20 ff 25

(20)

ff ff 5 ffi 10 15 20 ff 25 ff

(21)

σ ff ff 5 σ ff 10 ff ff 15 ff ff ff 20 25

(22)

ff 5 ◦ ◦ ffi 10 ff ff 15 20 σ ff 25 ff ± σ

(23)

ff ff ± ± 5 ff ff 10 15 ff ◦ ◦ ◦ ◦ 20 ff ff ff ff 25 ff ff

(24)

5 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 10 15 20 ff 25

(25)

± 5 xs = xa+ A xm− xa 10 xm xs xa ff ff 15 ff σ ff 20 ff 25

(26)

ff ff ff ff 5 ff 10 15 20 ff ff 25

(27)

ff σ = ·N − 5 − ff ff 10 ff ff ff ff 15 ff ff 20 ff 25 σ

(28)

ff ff σ 5 ff 10 ff 15 σ 20 25

(29)

ff 5 ◦ 10 ◦ ± ◦ ◦ 15 20 ◦ ◦ ◦ ◦ 25

(30)

5 ff 10 , x , = x + A x , − x  15 x , A A x 20 x , = x 25 x = x , + X − x

(31)

x X ff X 5 X = A x x x 10 15 i i 20 bi = ni ni X k= x ,i k − x ,i k

(32)

σb i = v u u t Pni k= x ,i k − x ,i k − bi ni ni ni i σ , 5 bi σb i, σb i, =qσ bi + σbi, σb i, σ , σ , x 10 σb i, =qσ ,i , + σ ,i , pi pi = σb ipni ff di k = x ,i k − x ,i k 15 σd i, =qσ ,i , + σ ,i , σ ,i , σ ,i , pi σd i, 20

(33)

bi σb i 5 σb i,tot σbi, pi σd i,rnd ff d i χR,i Li χR,i 10 χR,i = ni ni X k= x ,i k − x ,i k − bi σd i, ff di k bi σd i, Li χR,i bi 15 ±σbi, ff 20 pi σd i, ff di 25

(34)

5

10

15

20

(35)

5 ff 10 ff 15 20 ∼ ∼ ff 25 ff

(36)

ff 5 10 15 ∼ − − − − 20 ν − ◦ ◦ 25 ◦ ◦

(37)

5 10 15 ∆ = σ ff 20 25

(38)

ff ∆ = 5 σ σ ff ± ff ff 10 ff ff ± 15 20 25

(39)

5 ∆t< ∆s< 10 15 ff 20 − < > 25

(40)

5 10 ff 15 ∆Θ = ± .± . ◦ 20 ±

(41)

ff < ff 5 ff 10 15 20 ı 25

(42)

5 ∆ − − 10 ff 15 20 ff 25

(43)

5 ∆s< ∆t< 10 15 20 25

(44)

σ 5 < ff 10 ∼ ∼ 15 ∼ 20 25

(45)

ff 5 ı 10 15 20 25 ff

(46)

ff 5 ff 10 ff 15 Θ = 20 ± ∼ 25 ff ff

(47)

ff ff Θ 5 10 , , , , 15 20 ∆s< ∆t< ff ff 25 ff

(48)

ff ff ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 5 ff σ 10 + + ff + ff ± + 15 ff 20 25 ff

(49)

ff 5 10 ff 15 ff 20 RD p = × pp p 25

(50)

ff 5 ff 10 ff 15 ff ff 20 25

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