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1 CNAP, Paris, 3 Avril 2012 CNAP, Paris, 3 Avril 2012 Conseil National Conseil National des Astronomes et des Astronomes et Physiciens Physiciens Section Surfaces Section Surfaces Continentales Océan Continentales Océan Atmosphère Atmosphère Dossier de Candidature Dossier de Candidature CNAP/SCOA 2012 CNAP/SCOA 2012 Giovanni Martucci Giovanni Martucci

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CNAP, Paris, 3 Avril 2012CNAP, Paris, 3 Avril 2012

Conseil National des Conseil National des Astronomes et PhysiciensAstronomes et Physiciens

Section Surfaces Section Surfaces Continentales Océan Continentales Océan

Atmosphère Atmosphère

Dossier de Candidature CNAP/SCOA 2012Dossier de Candidature CNAP/SCOA 2012Giovanni MartucciGiovanni Martucci

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Outline

• Présentations du candidatPrésentations du candidat

• Expériences d’enseignementExpériences d’enseignement

• Projet d’observationsProjet d’observations

• Projet de rechercheProjet de recherche

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Présentation du candidat: Giovanni Martucci Présentation du candidat: Giovanni Martucci

Profil Je travaille dans le domaine de la Physique de l'atmosphère avec une spécialisation dans les mesures de télédétection basées au sol pour la restitution des paramètres microphysiques des nuageux ainsi que le développement et l'application de nouvelles techniques d'analyse des données.

1990-1995: Baccalauréat au Lycée Scientifique, Italie.1990-1995: Baccalauréat au Lycée Scientifique, Italie.

1995-2001: Diplôme en Physique Padoue, Italie1995-2001: Diplôme en Physique Padoue, Italie

2002-2006: Doctorat en Physique, Faculté des Sciences, Neuchâtel, Suisse 2002-2006: Doctorat en Physique, Faculté des Sciences, Neuchâtel, Suisse

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Présentation du candidat: Giovanni Martucci Présentation du candidat: Giovanni Martucci

Mes études de recherche et mes publications couvrent un ample spectre de la physique atmosphérique depuis l'impact des aérosols sur les processus microphysiques des nuages jusqu’à la comparaison de différentes méthodes pour restituer la structure du PBL et évaluer la vitesse du flux de polluants à travers de l'interface PBL-troposphère libre.

2008-2012: Research fellow à l’Université National de l’Irlande, Galway. Responsable du secteur Remote Sensing.

Mace Head GAW StationMa recherche se concentre principalement sur le rôle des aérosols primaires et secondaires comme (i) noyaux de condensation pour les processus de formation des nuages et (ii) traceurs pour détecter la structure de la couche limite planétaire (PBL).

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Présentation du candidat: Giovanni Martucci Présentation du candidat: Giovanni Martucci

Nuages chaudsNuages chauds

Ma recherche actuelle porte principalement sur la création et la mise en œuvre du nouvel algorithme SYRSOC, SYnergiques Remote Sensing Of Clouds (Martucci et O'Dowd, 2011, Martucci et al., 2011, Ovadnevaite et al, 2011) pour restituer les paramètres microphysiques nuageux (CDNC, Reff, LWC, Albedo, COD) à partir des données d'un Doppler RADAR nuage en bande Ka, un lidar et un radiomètre.

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Présentation du candidat: Giovanni MartucciPrésentation du candidat: Giovanni Martucci

Cinq publications représentatives:

Martucci, G., J. Ovadnevaite, D. Ceburnis, H. Berresheim, S. Varghese, D. Martin, R. Flanagan, C.D. O’Dowd, 2012: Impact of volcanic ash plume aerosol on cloud microphysics. Atmospheric Environment, 48C, 205-218.

Martucci, G. and O'Dowd, C. D., 2011: Ground-based retrieval of continental and marine warm cloud microphysics, Atmos. Meas. Tech., 4, 2749-2765, doi:10.5194/amt-4-2749-2011

Ovadnevaite, J., D. Ceburnis, G. Martucci, J. Bialek, C. Monahan, M. Rinaldi, M. C. Facchini, H. Berresheim, D. R. Worsnop, and C. O'Dowd, 2011: Primary marine organic aerosol: A dichotomy of low hygroscopicity and high CCN activity, Geophys. Res. Lett., 38, L21806, doi:10.1029/2011GL048869

Martucci, G., Milroy, C., O’Dowd, C.D., 2010: Detection of Cloud Base Height Using Jenoptik CHM15K and Vaisala CL31 Ceilometers. J. Atmos. Oceanic Technol. Vol. 27, No. 2, 305–318.

Martucci, G., Matthey, R., Mitev, V., and H. Richner, 2007: Comparison between backscatter lidar and radiosonde measurements of the diurnal and nocturnal stratification in the lower troposphere, J. Atmos. Ocean Technol, 24, 1231-1244.

Publications16 articles publiés dans journaux internationaux à comité de lecture (plus 4 en préparation). 17 proceedings pour des conférences internationaux à comité de lecture pour un total de > 200 citations et un h-index de 6.

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Présentation du candidat: Giovanni MartucciPrésentation du candidat: Giovanni Martucci

• Plus de 10 ans d’expérience dans la recherche des sciences atmosphériques dans différents groupes de recherche européens.

• Expérience acquise en écrivant des projets scientifiques et capacité à trouver des financements pour soutenir ma recherche.

• Expérience acquise en tant que responsable du secteur de télédétection basée au sol dans un environnement important comme Mace Head.

• Expérience acquise en tant que représentant national dans des projets internationaux comme, récemment, EG-CLIMET COST et ACTRIS

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EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENTEXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT

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Expériences d’enseignementExpériences d’enseignement

Deux domaines d’enseignement principaux…

Physique fondamentale (thermodynamique, physique générale)

Remote Sensing (par LIDAR, RADAR et

Radiomètre)

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Expériences d’enseignementExpériences d’enseignement

• Cours de Statistique des Fluides, cours de Thermodynamique, 2ième année de Physique, National University of Ireland, Galway. Jan. 2012.

• Remote Sensing of Aerosols, cours de Physique Atmosphérique, 4ième année de Physique, National University of Ireland, Galway. Nov. 2011.

• RADAR: RAdio Detection And Ranging. Active remote sensing of atmospheric variables, cours de Physique Atmosphérique, 4ème année de Physique, National University of Ireland, Galway. Oct. 2010.

• LIDAR: LIght Detection And Ranging, active remote sensing of atmospheric variables, cours de Physique Atmosphérique, 4ème année de Physique, National University of Ireland, Galway. Oct. 2010.

• Microwave Radiometry: passive remote sensing of atmospheric variables, cours de Physique Atmosphérique, 4ième année de Physique, National University of Ireland. Oct. 2010.

• Remote Sensing of Aerosol-Cloud Interactions, Summer School 2010, University of Limerick, Ireland. 26-28 Mai, 2010.

• Remote Sensing of Aerosols, cours de Physique Atmosphérique, 4ième année de Physique, National University of Ireland. Nov. 2009.

• Remote Sensing of Aerosols, cours de Physique Atmosphérique, 4ième année de Physique, National University of Ireland. Apr. 2009.

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PROJET D’OBSERVATIONSPROJET D’OBSERVATIONS

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Projet d’observationsProjet d’observations

Affectation souhaitée:Observatoire de physique du Globe de Clermont-Ferrand

Nom du laboratoire d’accueil auprès duquel je souhaiterais être affecté:Laboratoire de Meteorologie Physique, LaMP

Objectif général du projet lié aux tâches de service:Le projet veut réaliser une connexion entre les observations de routine à long terme des nuages et des aérosols avec la création d'un futur système de restitution par télédétection de la microphysique des nuages au Puy de Dôme (PDD)

Afin d'atteindre cet objectif ambitieux une période initiale (~ 2 ans) d'observations opérationnelles (24/7) des nuages et des propriétés des aérosols est essentielle pour créer une référence fiable pour tester le futur système de restitution de la microphysique à mettre en œuvre au Laboratoire de Météorologie physique et au PDD.

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Projet d’observationsProjet d’observationsMon projet vise à une intégration complètement opérationnelle de mes tâches de service dans le système d'observation de l'Observatoire OPGC pendant la phase initiale. Il y a 4 séries d'observations qui devront être exploitées à la station de PdD durant cette période:

Suivi de la distribution des noyaux de condensation des nuages (CCN) par Differential Mobility Analyzer (DMA) et compteur CCN (24/7 toutes les 10 min).

Suivi du contenu d’eau liquide par une sonde Gerber PVM100 (24/7 toutes les 10 min).

Profil vertical de la vapeur d'eau par le canal 407 nm-H2O du LIDAR RAMAN.

Suivi de la distribution de taille des gouttelettes des nuages par mesure FSSP des diamètres des particules, d <47 µm (24/7 toutes les 10 min).

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Projet d’observationsProjet d’observations

Les quatre séries d’observations routinières s’encadrent parfaitement dans l’ensemble de mon expérience professionnelle à aujourd’hui:

1.Expérience dans le domaine de la microphysique des nuages et des aérosols2.Expérience en mesures LIDAR et traitement de grandes bases de données

Sur cette base un système d’observation robuste et 24/7 pourra être fourni Sur cette base un système d’observation robuste et 24/7 pourra être fourni très rapidement.très rapidement.

En outre, la part d'observations de mon projet de recherche serait directement liée au projet de recherche à long terme où les observations effectuées au PDD serviraient de référence pour la restitution de la microphysique des nuages effectuée au LaMP.

IN SITU télédétection

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PROJET DE RECHERCHEPROJET DE RECHERCHE

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Projet de RechercheObjectif principal: l'interaction entre les aérosols et les nuages représente encore la plus grande incertitude dans la détermination du bilan radiatif de la planète (IPCC, AR4, 2007). Le projet se propose de quantifier avec une précision très élevée le premier et le deuxième effet indirect des aérosols. Cet objectif sera atteint par la combinaison des observations in-situ de la microphysique des nuages de façon continue à la station de Puy de Dôme avec la restitution de la microphysique des nuages par mesures de télédétection multi-capteurs élaborées par le système SYRSOC (Martucci et O'Dowd, 2011, Martucci et al., 2012, Ovadnevaite et al., 2011). La combinaison des deux méthodes portera à une réduction de 50% dans l'incertitude associée à la détermination des effets indirects des aérosols. Le succès du projet proposé aboutira à la création d'une base de données de microphysique à long terme qui permettra d'améliorer considérablement notre compréhension du système climatique de la Terre.

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Projet de Recherche

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Projet de Recherche

in situ

SYRSOC

Télédétection multi-capteur

Mesures de contrôle

Microphysique des nuages et + effet indirect

10 km

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SYRSOC: SYnergistic Remote Sensing Of Cloud

LIDAR/CEILOMETER CLOUD RADAR MW-RADIOMETER

extinction

T, LWPsubadiabaticity

Cloud Droplet Number Concentration, CDNC

Cloud boundaries Reflect., ZBacksc., β

Effective radius, Reff Liquid Water Content, LWC

Level 1Level 2Level 3Indirect Effect, IE

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Projet de RechercheLe succès du projet proposé aboutira à la création d'une base de données de microphysique à long terme qui permettra d'améliorer considérablement notre compréhension de l’effet indirect de l’aérosol sur le système climatique de l’atmosphère.

Temps

N

La réduction de l’erreur sur les variables microphysiques est une fonction La réduction de l’erreur sur les variables microphysiques est une fonction de la taille de la base de données et de l’itération in situ-télédétectionde la taille de la base de données et de l’itération in situ-télédétection

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Temps

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The Cloud (P.B. Shelley):The Cloud (P.B. Shelley):

……I am the daughter of Earth and Water,I am the daughter of Earth and Water,And the nursling of the Sky;And the nursling of the Sky;I pass through the pores of the ocean and shores;I pass through the pores of the ocean and shores;I change, but I cannot die. I change, but I cannot die.