Cyclogenesis in the Tropical Atlantic: First Scientific Highlights from the Clouds–Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa (CADDIWA) Field Campaign
International audience During the boreal summer, mesoscale convective systems generated over West Africa propagate westward and interact with African easterly waves, and dust plumes transported from the Sahel and Sahara by the African easterly jet. Once off West Africa, the vortices in the wake of t...
Published in: | Bulletin of the American Meteorological Society |
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Main Authors: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
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Format: | Article in Journal/Newspaper |
Language: | English |
Published: |
HAL CCSD
2024
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Open Polar |
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Institut National de la Recherche Agronomique: ProdINRA |
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Tropical cyclones Storm environments Aircraft observations Aerosol radiative effect Aerosol-cloud interaction [SDU.STU.CL]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Climatology |
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Tropical cyclones Storm environments Aircraft observations Aerosol radiative effect Aerosol-cloud interaction [SDU.STU.CL]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Climatology Flamant, Cyrille Chaboureau, Jean-Pierre Delanoë, Julien Gaetani, Marco Jamet, Cédric Lavaysse, Christophe Bock, Olivier Borne, Maurus Cazenave, Quitterie Coutris, Pierre Cuesta, Juan Menut, Laurent Aubry, Clémantyne Benedetti, Angela Bosser, Pierre Bounissou, Sophie Caudoux, Christophe Collomb, Hélène Donal, Thomas Febvre, Guy Fehr, Thorsten Fink, Andreas, H Formenti, Paola Araujo, Nicolau, Gomes Knippertz, Peter Lecuyer, Eric Andrade, Mateus, Neves Langué, Cédric, Gacial Ngoungué Jonville, Tanguy Schwarzenboeck, Alfons Takeishi, Azusa Cyclogenesis in the Tropical Atlantic: First Scientific Highlights from the Clouds–Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa (CADDIWA) Field Campaign |
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Tropical cyclones Storm environments Aircraft observations Aerosol radiative effect Aerosol-cloud interaction [SDU.STU.CL]Sciences of the Universe [physics]/Earth Sciences/Climatology |
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International audience During the boreal summer, mesoscale convective systems generated over West Africa propagate westward and interact with African easterly waves, and dust plumes transported from the Sahel and Sahara by the African easterly jet. Once off West Africa, the vortices in the wake of these mesoscale convective systems evolve in a complex environment sometimes leading to the development of tropical storms and hurricanes, especially in September when sea surface temperatures are high. Numerical weather predictions of cyclogenesis downstream of West Africa remains a key challenge due to the incomplete understanding of the clouds–atmospheric dynamics–dust interactions that limit predictability. The primary objective of the Clouds–Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa (CADDIWA) project is to improve our understanding of the relative contributions of the direct, semidirect, and indirect radiative effects of dust on the dynamics of tropical waves as well as the intensification of vortices in the wake of offshore mesoscale convective systems and their evolution into tropical storms over the North Atlantic. Airborne observations relevant to the assessment of such interactions (active remote sensing, in situ microphysics probes, among others) were made from 8 to 21 September 2021 in the tropical environment of Sal Island, Cape Verde. The environments of several tropical cyclones, including Tropical Storm Rose, were monitored and probed. The airborne measurements also serve the purpose of regional model evaluation and the validation of spaceborne wind, aerosol and cloud products pertaining to satellite missions of the European Space Agency and EUMETSAT (including the Aeolus, EarthCARE, and IASI missions). |
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TROPO - LATMOS Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Laboratoire d'aérologie (LAERO) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) SPACE - LATMOS Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (LOG) - UMR 8187 (LOG) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD France-Nord ) Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) European Commission - Joint Research Centre Ispra (JRC) Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (Fédération OSUG)-Université Grenoble Alpes (UGA)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) Université Grenoble Alpes (UGA) Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP (UMR_7154)) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de La Réunion (UR)-Institut de Physique du Globe de Paris (IPG Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Institute of Meteorology and Climate Research Karlsruhe Institute of Technology = Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Clermont Auvergne (UCA) Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA (UMR_7583)) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Laboratoire de Météorologie Dynamique (UMR 8539) (LMD) Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X) Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-École des Ponts ParisTech (ENPC)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Département des Géosciences - ENS Paris École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL) European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) Equipe Marine Mapping & Metrology (Lab-STICC_M3) Laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance (Lab-STICC) École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)-Université de Bretagne Sud (UBS)-Université de Brest (UBO)-École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne (ENSTA Bretagne)-Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Bretagne Loire (UBL)-IMT Atlantique (IMT Atlantique) Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)-Université de Bretagne Sud (UBS)-Université de Brest (UBO)-École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne (ENSTA Bretagne)-Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Bretagne Loire (UBL)-IMT Atlantique (IMT Atlantique) Institut Mines-Télécom Paris (IMT) Institut National de l'Information Géographique et Forestière IGN (IGN) European Space Research and Technology Centre (ESTEC) Agence Spatiale Européenne = European Space Agency (ESA) University of Cape Verde |
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Flamant, Cyrille Chaboureau, Jean-Pierre Delanoë, Julien Gaetani, Marco Jamet, Cédric Lavaysse, Christophe Bock, Olivier Borne, Maurus Cazenave, Quitterie Coutris, Pierre Cuesta, Juan Menut, Laurent Aubry, Clémantyne Benedetti, Angela Bosser, Pierre Bounissou, Sophie Caudoux, Christophe Collomb, Hélène Donal, Thomas Febvre, Guy Fehr, Thorsten Fink, Andreas, H Formenti, Paola Araujo, Nicolau, Gomes Knippertz, Peter Lecuyer, Eric Andrade, Mateus, Neves Langué, Cédric, Gacial Ngoungué Jonville, Tanguy Schwarzenboeck, Alfons Takeishi, Azusa |
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Once off West Africa, the vortices in the wake of these mesoscale convective systems evolve in a complex environment sometimes leading to the development of tropical storms and hurricanes, especially in September when sea surface temperatures are high. Numerical weather predictions of cyclogenesis downstream of West Africa remains a key challenge due to the incomplete understanding of the clouds–atmospheric dynamics–dust interactions that limit predictability. The primary objective of the Clouds–Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa (CADDIWA) project is to improve our understanding of the relative contributions of the direct, semidirect, and indirect radiative effects of dust on the dynamics of tropical waves as well as the intensification of vortices in the wake of offshore mesoscale convective systems and their evolution into tropical storms over the North Atlantic. Airborne observations relevant to the assessment of such interactions (active remote sensing, in situ microphysics probes, among others) were made from 8 to 21 September 2021 in the tropical environment of Sal Island, Cape Verde. The environments of several tropical cyclones, including Tropical Storm Rose, were monitored and probed. The airborne measurements also serve the purpose of regional model evaluation and the validation of spaceborne wind, aerosol and cloud products pertaining to satellite missions of the European Space Agency and EUMETSAT (including the Aeolus, EarthCARE, and IASI missions). Article in Journal/Newspaper North Atlantic Institut National de la Recherche Agronomique: ProdINRA Aeolus ENVELOPE(161.267,161.267,-77.483,-77.483) Bulletin of the American Meteorological Society 105 2 E387 E417 |