Chercheur Postdoctoral

il y a 6 jours


Paris, France IPSL Temps plein

**Post-doctorat consacré à l’utilisation et au développement d’outils innovants pour l’amélioration de la modélisation de l'impact des méga-feux sur la chimie atmosphérique dans la troposphère et la stratosphère.**

**Mission**:
La mission du postdoc est de faire progresser la compréhension scientifique des effets des méga-feux sur la chimie atmosphérique dans la troposphère et la stratosphère, ainsi que d'explorer leurs impacts sur le climat, la qualité de l'air et les écosystèmes. Un aspect important et central de cette mission est le développement et l'amélioration d'outils de modélisation de pointe pour relever les défis complexes de ce domaine.

Ce projet sera mené en collaboration avec les équipes des 3 laboratoires de l'IPSL suivants : LATMOS, LSCE et LMD. Il sera également possible d'établir d'autres collaborations au sein de l'IPSL et au-delà.

**La mission est organisée en quatre tâches principales**:
**Tâche 1 : Amélioration de l'estimation des émissions des feux de biomasse**
- Intégrer des facteurs d'émission mis à jour à partir de ratios d'émission dérivés d’observations satellitaires.
- Évaluer la hauteur d'injection des panaches de fumée des incendies.

**Tâche 2 : Évaluation des impacts des incendies de forêt sur la chimie atmosphérique**
- Adapter le modèle pour simuler les émissions quotidiennes des feux de biomasse et les hauteurs d'injection des panaches de fumée.
- Valider les résultats des simulations en les comparant aux observations satellitaires et aux mesures in situ.
- Analyser la variabilité interannuelle et les tendances dans l'hémisphère nord, en se concentrant sur le rôle des panaches de fumée dans la modification de la capacité oxydante et de la chimie stratosphérique.

**Tâche 3 : Intercomparaison des modèles pour une étude de cas spécifique**

**Tâche 4 : Diffusion des outils développés auprès de la communauté scientifique**
- Les outils de modélisation développés et améliorés dans le cadre du postdoctorat, y compris la version mise à jour du modèle APIFLAME et son couplage avec ORCHIDEE, seront diffusés auprès de la communauté scientifique internationale en tant nouveaux outils IPSL pour la recherche sur les méga-feux.
- The mission of this postdoctoral position is to advance the scientific understanding of how megafires affect atmospheric chemistry in the troposphere and stratosphere and to explore their broader impacts on climate, air quality, and ecosystems. A central aspect of this mission is the development and refinement of state-of-the-art modeling tools to address complex challenges in this domain. This project will be conducted within the collaboration of 3 teams of the following IPSL laboratories: LATMOS, LSCE and LMD. It will also be possible to stablish other collaborations within IPSL and beyond._
- The mission is organized into four key tasks:_
- **Task 1: Improving Biomass Burning Emission Estimation**_
- _Integrate updated emission factors derived from satellite-based emission ratios._
- Assess wildfire plume injection height._
- **Task 2: Assessing Wildfire Impacts on Atmospheric Chemistry**_
- _Adapt the model for simulating daily biomass burning emissions and smoke plume injection heights._
- _Validate simulation results against satellite observations and in situ measurements._
- Analyze interannual variability and trends in the Northern Hemisphere, focusing on the role of fire plumes in altering the oxidative capacity and stratospheric chemistry._
- **Task 3: Model Intercomparison for Specific Case Study**_
- **Task 4 : Dissemination of the developed tools to the scientific community**_
- The modeling tools developed and refined within the postdoctoral position, including the updated APIFLAME model and its coupling with ORCHIDEE, shall be disseminated to the international scientific community as a new IPSL tools for Megafires research_

**Activités principales/Main activities**:

- **Activités principales liées à la mission**:_

Développement d'outils de modélisation avancés
- Affiner les modèles de chimie-transport pour une estimation précise des émissions des feux de biomasse et de leurs impacts atmosphériques.
- Intégrer des données dérivées de satellites, telles que les ratios d'émission et les hauteurs d'injection, dans les modèles existants.
- Développer des méthodologies pour calculer de manière dynamique la quantité de biomasse brulée et la combustion de la couche organique de surface lors d'événements de feux intenses.

Simulation et validation
- Simuler les impacts atmosphériques des méga-feux sur la chimie troposphérique et stratosphérique en utilisant des outils de pointe.
- Valider les simulations des modèles avec des observations satellitaires et des ensembles de données de mesures in situ.
- Adapter les modèles pour l'analyse en temps réel des données quotidiennes d'émissions mondiales et évaluer les tendances au fil du temps.

Analyse de données et intercomparaison
- Réaliser une analyse approfondie de la variabilité interannuelle et de



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