Megha-Tropiques : un satellite franco-indien pour l'étude du cycle de l'eau et de l'énergie dans les tropiques
Résumés
Dans les années 1990, Michel Desbois, responsable de l’équipe CET du laboratoire de météorologie dynamique (LMD), propose le concept d’une mission dédiée à l’étude des pluies, des nuages, de la vapeur d’eau et leurs impacts sur le bilan radiatif terrestre dans les tropiques. Le satellite est lancé en 2011 et produit des données jusqu’en 2023. Cet article décrit l’évolution de ce projet, de sa conception à son exploitation scientifique. Il montre comment Megha-Tropiques s’insère dans les thématiques historiques du LMD et, plus largement, quelles sont les principales avancées scientifiques de cette mission.
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- 1 Sites WEB Megha-Tropiques : https://meghatropiques.ipsl.fr/, https://megha-tropiques.cnes.fr/fr
1En ce petit matin du 12 octobre 2011, dans la salle de l’Espace du Centre national d’études spatiales (CNES), place Maurice-Quentin à Paris, la tension est à son comble : le satellite franco-indien Megha-Tropiques1 vient d’être lancé depuis le « Satish-Dhawan Space Centre » (Sriharikota, Inde) à 11 h, heure indienne. Dans la salle, Michel Desbois et une grande partie de l’équipe scientifique française assistent à la retransmission de la mise en orbite. Remy Roca, principal investigateur (PI) français de la mission, représente en Inde l’équipe française. Trente minutes après le lancement, toute l’équipe exulte en découvrant que l’altitude du satellite est stabilisée à 865 km, avec une précision de 2 km. Les panneaux solaires de Megha-Tropiques se déploient bien. Les instruments micro-onde (MADRAS et SAPHIR) ainsi que le GPS (ROSA) seront mis sous tension les jours suivants, et l'instrument optique ScaRaB 20 jours plus tard. Les premières images seront diffusées dès le 13 octobre (figure 1) et, après une phase de validation, les premières données de niveau 1 (radiances, c’est-à-dire puissances rayonnées par unité de surface dans chaque direction) seront reçues au CGTD (centre de gestion et traitement de données) du pôle thématique ICARE (centre de données et de services pour l’atmosphère, université de Lille) à l’été 2012.
2L’épopée Megha-Tropiques a démarré 18 ans plus tôt ! C’est à son séminaire de prospective de Saint-Malo en 1993 que le CNES recommande la proposition de Michel Desbois d’une mission sur le cycle de l’eau équatoriale dont l’orbite faiblement inclinée (10°) sur l’équateur devrait permettre le suivi d’évènements d’intense convection (jusqu’à 14 passages par jour).
3Michel Desbois dirige alors l’équipe du LMD intitulée Cycle de l’eau dans les tropiques (CET), qui traite des différents aspects de l’eau atmosphérique (nuages, vapeur d’eau, précipitations, vents-nuages, interaction convection/dynamique et ondes atmosphériques), essentiellement (mais pas uniquement) dans les basses latitudes, à la fois l’échelle du globe et à l’échelle des phénomènes eux-mêmes. L’approche originale de Michel Desbois et de son équipe a été d’explorer le potentiel des données satellite, essentiellement géostationnaires, dans l’étude des mécanismes climatiques globaux (Desbois et al., 1988). Avec leur répétitivité de 30 minutes aux échelles de quelques kilomètres, l’extrême richesse de ces données de radiométrie infrarouge et visible est apparue aussi bien pour caractériser les structures atmosphériques sur l’ensemble du Globe (ZCIT : zone de convergence intertropicale, convection, subsidence,..) que pour l’étude de la couverture nuageuse et de son évolution dans le temps (cycle diurne des nuages, vents évalués par suivi des structures nuageuses ou de vapeur d’eau, suivi des lignes de grains africaines, évaluation de leur pouvoir pluviogène…). Simultanément, dès le début des années 1980, les forts liens avec les équipes de modélisation du LMD ou du CNRM (Centre national de la recherche météorologique), permettent rapidement d’utiliser une approche « modèle vers satellite », c’est-à-dire de transformer les simulations des modèles de circulation générale (représentant l’ensemble de l’atmosphère terrestre) en des grandeurs similaires à celles observées, pour les comparer et les valider (Le Treut et al., 1986; Remy Roca et al., 1997). La représentation des nuages est alors un défi majeur pour les modélisatrices et les modélisateurs et des observations globales de leurs caractéristiques et de leurs effets sur le rayonnement s’avèrent indispensables. C’est l’objet du programme ISCCP (International satellite cloud climatology project) auquel l’équipe participe, afin d’établir une climatologie nuageuse globale. Dans ces recherches, l’évolution rapide de la convection est une des thématiques récurrentes, à la fois pour les estimations des précipitations par satellite et pour la compréhension des mécanismes convectifs. Le cycle de vie des systèmes convectifs est analysé à partir de l’imagerie infrarouge (IR) du satellite géostationnaire METEOSAT. Pour déterminer les précipitations associées à ces systèmes, des données micro-ondes (micro-ondes passives et ultérieurement radar) fournies par certains satellites défilant en orbite basse sont utilisées. L’estimation des pluies par combinaison de l’ensemble de ces observations satellite, des pluviomètres et radars au sol, connait un développement important dans les années 1990 : les exercices d’inter-comparaison d’algorithmes auxquels participent Michel Desbois et I.sabelle Jobard, démontrent la pertinence des synergies instrumentales IR et micro-ondes. Karim Ramage, écrit sa thèse sur ce sujet, avant de s’orienter vers le développement des bases de données au LMD puis à l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace qui est une fédération de laboratoires de la région parisienne spécialisés dans les sciences du climat et de l’environnement). En parallèle, la modélisation du bilan radiatif et de l’effet radiatif des nuages est étudiée grâce aux premiers instruments dédiés (voir l'article L’épopée ScaRaB). C’est donc l’idée de la première mission « Tropiques » d'embarquer un imageur micro-ondes et un instrument de mesures de bilan radiatif sur une orbite peu inclinée sur l’équateur permettant une meilleure restitution et un meilleur suivi temporel des pluies. Pour des raisons budgétaires, cette même mission doit également embarquer l’instrument phare pour l’étude des surfaces continentales, le radiomètre POLDER. La difficulté de développement et le coût d’une telle mission font que, rapidement, une collaboration internationale est recherchée. La coopération scientifique avec l’Inde est encouragée par la politique scientifique du CNES et se développe depuis plusieurs années. L’agence spatiale indienne (ISRO) est intéressée à développer un instrument qui permettra un meilleur suivi de la mousson et des évènements extrêmes pouvant survenir en Asie. Cette coopération se renforcera avec la campagne INDOEX en 1999 à laquelle l’équipe CET participe.
Figure 1 : Premières images des 6 canaux du radiomètre SAPHIR à bord de Megha-Tropiques

Premières images des 6 canaux du radiomètre SAPHIR à bord de Megha-Tropiques, survolant une partie de la ceinture équatoriale. Chacune des 6 colonnes correspond à une fréquence légèrement différente permettant d’observer l’atmosphère à plusieurs altitudes. Les tâches noires sont des nuages, les différentes nuances de gris caractérisent l’humidité à différentes altitudes. Cette région spectrale ne permet pas de voir la surface.
© CNES-ISRO
- 2 Communiqués de Presse du CNES : 7 Oct.2004 (CP04-2004) et 3 Oct. 2011 (CP057-2011)
4Un premier rapprochement est proposé en 1998 entre l’ISRO et le CNES, suivie d’un colloque à Bengalore. Mais les scientifiques indiens souhaitent pouvoir observer les phénomènes convectifs jusqu’à l’Himalaya, ce que ne permet pas l’inclinaison originelle de 10°. Michel Capderou développe alors un logiciel (futur IXION) qui calcule de nombreuses configurations d’orbites. A partir de ces simulations, un compromis est trouvé pour une inclinaison de 20°, qui, compte-tenu de la fauchée large de l’instrument, permettra d’obtenir des données entre les latitudes 25° N et 25° S. Le projet est reparti ! Il doit intégrer la dernière version de l’instrument ScaRaB, afin de surveiller les bilans de rayonnement (voir article L’épopée ScaRaB), un radar pluie (MADRAS) pour la détection des précipitations et le profileur micro-onde SAPHIR, issu d’une autre proposition sur microsatellite de L. Eymard (CRPE/LATMOS), destiné à documenter les profils d’humidité, comme le décrit la figure 1. Puisqu’il n’y aura pas d’imageur infra-rouge sur la plateforme, les mesures complémentaires de la ceinture de satellites géostationnaires seront utilisées pour le suivi des systèmes convectifs. Le nom initial de la mission associe désormais le « TROPIQUES » français à « MEGHA » signifiant nuages en sanskrit (et en hindi), sur la proposition de R. Sadourny. La revue de fin de phase A (faisabilité) du projet a lieu à Ahmedabad du 23 au 27 avril 2001. L’entrée en phase B (approfondie) est déclarée en principe à l’automne 2001. Mais face aux difficultés financières, le CNES annonce l’abandon de la mission en 2002. Michel Desbois redouble d’énergie pour sauver et défendre l’expérience auprès de différentes instances scientifiques et politiques, nationales et internationales (Desbois et al., 2007) et c’est finalement le 7 octobre 20042 que les phases de réalisation des instruments sont engagées par le conseil d’administration du CNES pour une prévision de lancement au plus tard en décembre 2009 (finalement réalisé en 2011).
5L’ISRO fournit le lanceur, la plate-forme, le centre de contrôle et d’opération du satellite, la station de réception des données scientifiques et le centre de mission ; il est maître d'œuvre de l'instrument MADRAS, dont la partie hyperfréquence (Marfeq) est développée par la France (CNES/EADS-Astrium). Les instruments SAPHIR et ScaRaB sont développés en maîtrise d’œuvre interne CNES, en coopération avec le Laboratoire de météorologie dynamique, le Centre d'étude des environnements terrestre et planétaires (CETP, une des composantes du futur LATMOS) et le Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique (LERMA).
6Les caractéristiques de la mission sont alors fixées de façon définitive : il y aura 4 instruments à bord : ScaRaB, MADRAS, SAPHIR et un détecteur GPS nommé ROSA. L’inclinaison de l’orbite est de 20° par rapport à l’équateur (Figure 2), l’altitude de 865 km et la largeur de la fauchée évolue entre 1700 km (SAPHIR et MADRAS) et 2200 km (ScaRaB). Ces paramètres fournissent une résolution au sol différente selon les 3 instruments et la position dans la fauchée mais qui est de l’ordre d’une à quelques dizaines de km, suffisante pour le suivi des systèmes convectifs dans toutes les régions situées entre 25°S et 25°N pour Saphir et MADRAS, et entre 29°N et 29°S pour ScaRaB. L’échantillonnage résultant permet d’obtenir jusqu’à 6 observations par jour, mais à différentes heures d’une région à l’autre. Il faut 51 jours pour observer un cycle diurne sous les mêmes conditions dans toutes les régions.
Figure 2 : Orbite de Megha-Tropiques

Trace de l’orbite sur une durée de 7 jours
©Michel Capderou, LMD
7Les contacts scientifiques avec l’équipe indienne s’intensifient, les réunions de part et d’autre se succèdent à un rythme soutenu (environ tous les deux à trois mois), des chercheurs indiens font de courts séjours au LMD, plusieurs doctorats démarrent sur les différentes thématiques ou instruments concernés…
8Au LMD, une équipe ScaRaB se forme autour de Michel Desbois avec Michel Viollier, Olivier Chomette, Patrick Raberato et Michel Capderou, rejoints, pour la partie instrumentale, par Francis Sirou, Bernard Brioit, Alain Pellegrin, Bernard Gillet, Olivier Bousquet et Gilles Bannerot.
9En 2008, l'équipe « CET » change officiellement de nom et devient « CEET » Cycles de l'eau et de l'énergie dans les tropiques.
10Avant le lancement, il est nécessaire de mettre au point les premiers algorithmes d’inversion, de vérifier que les conditions particulières d’observation permettent de restituer les paramètres souhaités dans les meilleures conditions. Les objectifs scientifiques sont également approfondis à l’aide d’autres observations ou de simulations, afin d’exploiter au mieux l’originalité des mesures de la mission quand elles seront disponibles. Pour cela, il est nécessaire d’établir des bases de données auxiliaires issues d’autres sources de mesures. Pour Megha-Tropiques (MT), le serveur ClimServ développé au LMD par Jean-Louis Monge un peu avant la campagne INDOEX de 1999 (voir l'article Histoire de ClimServ à travers les âges) puis utilisé lors du projet et de la campagne AMMA (2006), est un relais précieux pour l’équipe MT, en complément du CGTD ICARE qui sera le segment sol scientifique de la mission. Une image de la base de données de niveau 1 est construite par les collègues indiens.
11Dans cette phase préparatoire, il s’avère que les futures données MT gagneront en précision par le couplage avec des observations très fréquentes des géostationnaires, à la fois pour la restitution des pluies, pour le suivi des nuages et pour l’étude du bilan radiatif. À ce moment, les États-Unis développent le programme GPM (Global precipitation measurement mission) : il s’agit d’envisager une constellation internationale de satellites autour d’un satellite américain de référence (GPM core) permettant de mesurer la pluie sur tout le globe. Un accord de coopération entre le CNES et la NASA visant à mutualiser les données scientifiques de Megha-Tropiques avec celles de la mission GPM est signé à Washington le 8 septembre 2011.
12Ces activités font aussi l’objet de travaux plus fondamentaux, autour des problématiques scientifiques soulevées, impliquant en particulier les chercheuses et les chercheurs du LMD et du CETP, mais aussi d’autres membres de la communauté, par exemple océanographes ou modélisateurs et modélisatrices de la convection, qui cherchent à comprendre des phénomènes particuliers (cyclones, lignes de grains, réponse de la température de mer à l’organisation des systèmes convectifs, etc.).
- 3 Les laboratoires toulousains : LEGOS (laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale (...)
13Le lancement n’aura finalement lieu que 7 ans plus tard. Entre temps, Rémy Roca devient le PI français de la mission en 2007, au LMD jusqu’en 2012 puis au Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS), à Toulouse, ensuite. L’équipe scientifique française comprend désormais des chercheurs et des chercheuses de plusieurs laboratoires en complément du LMD3. Au LMD, Patrick Raberanto et Olivier Chomette sont en charge de l’exploitation de ScaRaB, Hélène Brogniez a pris le relai de Filipe Aires et s'occupe de SAPHIR en ciel non diffusant, Thomas Fiolleau développe les suivis de systèmes convectifs organisés, André Szantai peaufine les concordances avec les géostationnaires, Geneviève Sèze, en charge des produits nuageux géostationnaires construits au centre ICARE, met en évidence leurs atouts et limites en les comparant aux données du lidar CALIOP (A-Train), Isabelle Jobard et Philippe Chambon se lancent dans l’analyse des précipitations, Michel Capderou suit les problèmes d’orbitographie. Sophie Cloché s’occupe du centre d’expertise scientifique de la mission, relai entre l’équipe scientifique et le segment sol.
14Les phases d’étalonnage des mesures et de validation des produits géophysiques démarrent pour les 3 instruments (Figure 3). Une campagne de validation a lieu à l’été 2012 à Ouagadougou pour les validations des produits « pluie et vapeur d’eau » avec des radars, lâchers de radiosondes sous la trace du satellite, mesures au sol. La campagne Cyndi-Dynamo au-dessus de l’Océan indien en 2011-2012 permet également des validations. D’autres sites en région tropicale sont développés. En février 2014, l’équipe scientifique présente à l’ensemble de la communauté les résultats de ces validations et des produits désormais disponibles.
Figure 3 : Première réunion scientifique et technique après le lancement de Megha-Tropiques, Bengalore, 17-19 décembre 2012.

© DR
15La communauté scientifique concernée par MT s’élargit également. La première réunion autour de l’utilisation des données a lieu à La Rochelle en mars 2008. En 2013, le GDR Mégha-Tropiques est créé et réunit environ une centaine de personnes tous les deux ans au cours d’un colloque qui informe les utilisateurs et les utilisatrices MT de toutes les « news » de la mission et présente les études scientifiques très diversifiées que suscitent l’exploitation des données MT et de façon plus large les grandes problématiques qu’elles soulèvent.
16À part l’instrument MADRAS, qui, suite à une anomalie du mécanisme de rotation est arrêté définitivement en janvier 2013 (un peu moins d’une année de données sont utilisables), les deux autres instruments fournissent parfaitement leurs flots d’informations. En octobre 2016, le CNES et l’ISRO décident conjointement que la mission Megha-Tropiques sera prolongée de quatre années supplémentaires.
17À partir de 2018, MT perd la mémoire ! Afin d’éviter l’apparition de données erronées, les appareils sont éteints environ 70 % du temps et seules 10 à 25 % des mesures sont disponibles. Finalement, l’exploitation du satellite cesse fin 2022 et son « désorbitage » a lieu en mars 2023.
18La mission Megha-Tropiques, depuis sa phase de préparation et pendant cette dizaine d’années d’exploitation a clairement permis la progression de notre compréhension des cycles de l’eau, de l’énergie et de la convection en régions tropicales et de fédérer des études innovantes aux échelles nationale et internationale. Nous ne citerons ici brièvement que quelques items, renvoyant le lecteur intéressé à deux articles de revue de Remy Roca et al., 2015 et 2019.
19La combinaison du profileur d'humidité SAPHIR et d'une orbite originale a fait progresser notre compréhension de la relation entre les nuages et la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère environnante. Elle a permis ainsi de documenter les processus d'humidification ou d'assèchement liés aux nuages, que ce soit à l'échelle diurne (Brogniez and Kirstetter, 2020) ou à l'échelle intra-saisonnière (Garot et al., 2017). Les mesures d'humidité de l'instrument ont aussi alimenté les inter-comparaisons instrumentales et les réflexions autour de leurs erreurs et incertitudes (Brogniez et al., 2016). Les mesures de bilan radiatif de ScaRaB, outre leur intérêt intrinsèque pour les études climatiques, ont pu être exploitées en termes de suivi et cycle diurne des structures convectives, grâce à la synergie avec les satellites géostationnaires. Elles ont permis de mettre au point un produit opérationnel décrivant l'organisation de grands systèmes de nuages convectifs -MCS pour Meso-scale Cloud Systems (voir figure 4) (Fiolleau et Remy Roca, 2013; Remy Roca et al., 2017). Les études préliminaires au lancement de MT portant sur l'estimation des précipitations se sont considérablement renforcées et ont abouti à un produit d'estimation de pluies par satellite et surtout de l’incertitude associée (figure 5) (Chambon, 2012).
20La panne de l'instrument MADRAS a été légèrement compensée par l’extension des contours d’utilisation de SAPHIR, initialement limité à l’estimation du profil de vapeur d’eau, vers le signal diffusant permettant une estimation des précipitations instantanées. C’est à travers la collaboration avec les équipes du programme GPM que cet incident a pu être dépassé et les objectifs scientifiques de la mission atteints malgré la perte de l’instrument phare. Ainsi le produit pluie de la mission Megha-Tropiques a pu être utilisé avec succès en entrée de modèles hydrologiques pour les estimations des crues en Afrique de l’Ouest. Pour finir, l'information contenue dans les canaux de l'instrument SAPHIR a permis de réduire les erreurs sur les prévisions météorologiques des trajectoires des cyclones : les données, diffusées en temps réel depuis 2014, sont exploitées par assimilation dans 8 grands centres internationaux (français, britannique, européen, japonais, coréen et 3 centres américains) de prévision numérique du temps.
Figure 4 : Exemple du produit d’analyse des MCS dénommé TOOCAN

Pourcentage du temps présentant des larges systèmes convectifs organisés (MCS) (en haut) et extension des MCS en km, se produisant entre 7h et 9h, juin à septembre 2012, 2013 et 2014 (d'après Remy Roca et al., 2017)
Figure 5 : Apport du produit d’estimation des précipitations Megha-Tropiques dénommé TAPEER

Pourcentage du nombre de jours de pluies supérieures à 1 mm/jour, de juin à septembre 2012, estimé par le produit dénommé TAPEER incluant des observations Megha-Tropiques et comparé à la méthode de référence GPCP V2.2 (Global Precipitation Climatology Project) incluant des données de pluviomètres au sol. (D'après Remy Roca et al., 2015)
21Brogniez H. and co-authors, 2016. A review of sources of systematic errors and uncertainties in observations and simulations at 183 GHz, Atmos. Meas. Tech., 9, 2207–2221, 2016, .
22Brogniez, H., & Kirstetter, P.-E., 2020. Coupling of clouds and tropospheric relative humidity in the tropical Western Atlantic: Insights from multi-satellite observations. Geophysical Research Letters, 47, e2020GL087466. doi: 10. 029/2020GL087466.
23Chambon P., Jobard I., Roca R., Viltard N., 2012. An investigation of the error budget of tropical rainfall accumulation derived from merged passive microwave and infrared satellite measurements, Q. J. R. Meteorol. Soc. 139: 879–893.
24Desbois M., Capderou M., Eymard L., Roca R., Viltard N., ViollierM., Karouche N., 2007.Megha-Tropiques : un satellite hydrométéorologique franco-indien. La Météorologie, 57, 19-27. doi: 10.4267/2042/18185.
25Desbois M., Kayranga T., Gnamien B., Guessous S., Picon L., 1988: Characterization of some elements of the sahelian climate and their interannual variations for July 1983, 1984 and 1985 from the analysis pf METEOSAT ISCCP data, Journal of Climate, Vol 1, n°9, 1988.
26Fiolleau T., Roca R., 2013. An algorithm for the detection and tracking of tropical mesoscale convective systems using infrared images from geostationary satellite. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sens., 51, 4302 – 4315. doi: 10.1109/TGRS.2012.2227762.
27Garot T., H.Brogniez, R.Fallourd, N.Viltard. 2017, Evolution of the Distribution of Upper-Tropospheric Humidity over the Indian Ocean: Connection with Large-Scale Advection and Local Cloudiness. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 56 (7), pp.2035-2052. 10.1175/JAMC-D-16-0193.1.
28Le Treut H., Portès J., Piniot H., Li Z.X, Picon L., Desbois M., Seze G., 1986: Comparison of LMD GCM results with ISCCP data, CRC/ISCCP Workshop, Octobre 1986, NY, USA.
29Roca R., Chambon P., Gosset M., Bouniol D., Brogniez H., Cloché S., Fiolleau T., Raberanto P., Dejus M., 2019. Le bilan scientifique de la mission Megha-Tropiques après 8 ans dans l'espace, La Météorologie, n°107, Novembre 2019, doi: 10.4267/2042/70557.
30Roca R., Fiolleau T., Bouniol D., 2017. A Simple model of the life cycle of mesoscale convective systems cloud shield in the Tropics. J. Clim., 30, 4283-4298. doi: 10.1175/JCLI-D-16-0556.1.
31Roca R., Brogniez H., Chambon P., Chomette O., Cloché S., Gosset M.E., Mahfouf J.-F., Raberanto P., Viltard N., 2015. The Megha-Tropiques mission: a review after three years in orbit. Front. Earth Sci., 3, 17.
32Roca R., Picon L., Desbois, Le Treut H., J.J Morcrette, 1997: Direct Comparison of Meteosat water vapor channel data and general circulation model results, Geophysical Research Letters, Vol 24, n°2, pp 147-150.
33Megha-tropiques Technical Memorendum 1 à 8: https://meghatropiques.ipsl.fr/megha-tropiques-technical-memorandum/
Notes
1 Sites WEB Megha-Tropiques : https://meghatropiques.ipsl.fr/, https://megha-tropiques.cnes.fr/fr
2 Communiqués de Presse du CNES : 7 Oct.2004 (CP04-2004) et 3 Oct. 2011 (CP057-2011)
3 Les laboratoires toulousains : LEGOS (laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales), GET (géosciences, environnement Toulouse), CNRM (centre national de la recherche météorologique), LA (laboratoire d’aérologie-futur LAERO). Le laboratoire grenoblois LTHE (laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement) et le laboratoire de la Réunion LACY (laboratoire de l'atmosphère et des cyclones). Le laboratoire francilien LATMOS (laboratoire atmosphères, observations spatiales).
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Titre | Vue d’artiste du satellite Megha-Tropiques |
Crédits | © CNES |
URL | http://journals.openedition.org/hrc/docannexe/image/12959/img-1.png |
Fichier | image/png, 146k |
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Titre | Figure 1 : Premières images des 6 canaux du radiomètre SAPHIR à bord de Megha-Tropiques |
Légende | Premières images des 6 canaux du radiomètre SAPHIR à bord de Megha-Tropiques, survolant une partie de la ceinture équatoriale. Chacune des 6 colonnes correspond à une fréquence légèrement différente permettant d’observer l’atmosphère à plusieurs altitudes. Les tâches noires sont des nuages, les différentes nuances de gris caractérisent l’humidité à différentes altitudes. Cette région spectrale ne permet pas de voir la surface. |
Crédits | © CNES-ISRO |
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Titre | Figure 2 : Orbite de Megha-Tropiques |
Légende | Trace de l’orbite sur une durée de 7 jours |
Crédits | ©Michel Capderou, LMD |
URL | http://journals.openedition.org/hrc/docannexe/image/12959/img-3.png |
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Titre | Figure 3 : Première réunion scientifique et technique après le lancement de Megha-Tropiques, Bengalore, 17-19 décembre 2012. |
Crédits | © DR |
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Titre | Figure 4 : Exemple du produit d’analyse des MCS dénommé TOOCAN |
Légende | Pourcentage du temps présentant des larges systèmes convectifs organisés (MCS) (en haut) et extension des MCS en km, se produisant entre 7h et 9h, juin à septembre 2012, 2013 et 2014 (d'après Remy Roca et al., 2017) |
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Titre | Figure 5 : Apport du produit d’estimation des précipitations Megha-Tropiques dénommé TAPEER |
Légende | Pourcentage du nombre de jours de pluies supérieures à 1 mm/jour, de juin à septembre 2012, estimé par le produit dénommé TAPEER incluant des observations Megha-Tropiques et comparé à la méthode de référence GPCP V2.2 (Global Precipitation Climatology Project) incluant des données de pluviomètres au sol. (D'après Remy Roca et al., 2015) |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Laurence Picon, Michel Desbois, Sophie Cloché, Hélène Brogniez, Michel Capderou, Olivier Chomette, Rémy Roca, Geneviève Sèze et André Szantai, « Megha-Tropiques : un satellite franco-indien pour l'étude du cycle de l'eau et de l'énergie dans les tropiques », Histoire de la recherche contemporaine [En ligne], Tome XIII n°1 | 2024, mis en ligne le 04 février 2025, consulté le 13 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/hrc/12959 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13dhe
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