Modélisation petite échelle de l’atmosphère de Vénus : Convection et onde de gravité - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2018

Small-scale modeling of Venus atmosphere : convection and gravity wave

Modélisation petite échelle de l’atmosphère de Vénus : Convection et onde de gravité

Résumé

Les observations par les missions Venus Express et Akatsuki ont apporté une vision sans précédent de la turbulence de l’atmosphère de Vénus. L’extension verticale de la couche convective présente au coeur des nuages ainsi que sa variabilité avec la latitude et l’heure locale ont été étudiées, des ondes de gravité de petite échelle ont été observées au-dessus et en dessous de la convection. Les mesures par radio-occultation au sommet des nuages, vers 70 km d’altitude, ont rapporté une atmosphère stable, cependant des cellules ont été observées à ces altitudes aux basses latitudes à midi. Récemment, des ondes stationnaires de grande échelle en forme d’arc de cercle ont été observées au-dessus des plus grands reliefs dans les tropiques. Malgré toutes ces observations des questions demeurent : Quelle est la variabilité de la convection avec la latitude et l’heure locale ? Qu’elle est l’organisation tridimensionnelle de la convection ? Comment sont générées les ondes de gravité observées ? Quelle est la cause de la convection au sommet des nuages ? Comment cette convection est-elle organisée ? Comment sont générées les ondes de montagne et comment se propagent-elles ? Pour répondre à ces questions nous avons décidé d’utiliser le modèle WRF pour pouvoir résoudre la turbulence de petite échelle. Le transfert radiatif du modèle de circulation générale (GCM) de Vénus du LMD a été couplé à ce modèle pour être le plus réaliste possible. Avec les simulations aux grands tourbillons, l’activité convective dans l’atmosphère de Vénus a pu être étudiée. Une couche convective de 9 km d’épaisseur est présente entre 46 et 55 km, des ondes de gravité d’amplitude de 0.5 K sont générées. Le vent d’environnement a un impact significatif sur ces ondes, les ascendances bloquent la propagation de l’écoulement au-dessus de la couche convective et cela génère des ondes de plusieurs Kelvin d’amplitude. À midi, l’absorption ultraviolet du rayonnement solaire par l’absorbant inconnu engendre une activité convective au sommet des nuages entre 66 et 73 km. Avec le mode mesoscale, l’intégralité des processus physiques représentés dans le GCM a été couplé au modèle WRF et les ondes de montagne ont ainsi été étudiées. Les plus grands reliefs des tropiques engendrent des ondes de montagnes de grande échelle similaires en amplitude et en extension latitudinale aux observations. La propagation verticale a été étudiée, les deux couches de faible stabilité, entre 18 et 30 km et 48 et 55 km sont à l’origine d’ondes piégées qui se propagent horizontalement. La variation de la stabilité des premiers kilomètres de l’atmosphère au cours de la journée joue un rôle majeur dans une variation de l’amplitude des ondes. La dynamique de l’atmosphère dans les régions polaires a aussi été explorée avec ce modèle. En parallèle, des études sur l’activité convective dans des atmosphères exoplanétaires ont été réalisées. L’augmentation de l’activité convective avec la température des naines brunes et des exoplanètes géantes jeunes a été étudiée ainsi que l’impact du flux solaire sur la convection pour les exoplanètes rocheuses en rotation synchrone.
The observations made by the mission Venus Express and Akatsuki gave unprecedented insight of the turbulence of the atmosphere of Venus. The vertical extension of the cloud convective layer as well as the variability with latitude and local time has been studied, small-scale gravity waves have been observed both above and below this convection layer. Despite a stable atmosphere, cellular features have been observed at the top of the cloud at low latitude at noon. Recently large stationnary bow-shape waves have been measured above the main topographic features at low latitude. Despite these observations, some questions remain : What is the cause of the variability with latitude and local time of the convective layer ? What is three-dimensional organization of the convection ? What are the characteristics of the observed small-scale gravity waves ? What is the cause of the convective activity at the top of the clouds ? How the mountain waves are generated and how they propagate ? In order to address these questions we used the WRF dynamical core to be able to resolve smallscale turbulence. With Large-Eddy Simulations (LES), simulations were performed to resolve the convective activity of the could layer and the induced gravity waves. The vertical extension of the resolved convective layer is from 46 to 55 km, consistent with observations. Small-scale gravity waves are induced by this convective activity with an amplitude less than a Kelvin, smaller than the observations. The background wind has a strong effect on those waves. With obstacle effect, the updrafts above the convection block the flow and force it to go above, waves of more than a Kelvin of amplitude are generated. At noon, the strong absorption of the solar radiation by the unknown ultraviolet absorber induces convection activity at the top of the cloud between 66 and 73 km. With the mesoscale mode, high-resolution topography produces stationary bow-shape waves with amplitude and latitudinal extension consistent with observations. The vertical propagation has been studied, the two low static stability region between 18 to 30 km and 48 to 55 km produce trap lee waves and perturb the waves. Diurnal variation of the near-surface stability of the atmosphere plays a key role on the intensity of the waves. The polar activity was also investigated. In addition, studies about the turbulence in exoplanetary atmosphere, convection inside the brown dwarfs and young giant exoplanet as well as the behavior of the convective activity and its role on the clouds for rocky tidally-locked exoplanet such as Proxima-b were conducted.
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Identifiants

  • HAL Id : tel-02924996 , version 1

Citer

Maxence Lefèvre. Modélisation petite échelle de l’atmosphère de Vénus : Convection et onde de gravité. Planétologie et astrophysique de la terre [astro-ph.EP]. Sorbonne Université, 2018. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-02924996v1⟩
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