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Domine, Florent; Georg Lackner; Denis Sarrazin; Mathilde Poirier; Maria Belke-Brea 2021 These data were obtained in an ice-wedge polygonal site in the Canadian high Arctic, in Qarlikturvik valley on Bylot Island at 73.15°N. The site is on herb tundra with no erect vegetation. One important intended use for these data is to drive and test snow physics models and land surface models under high Arctic conditions. Driving data are comprised of air temperature and relative and specific humidity, wind speed, short wave and long wave downwelling radiation, atmospheric pressure and precipitation. Validation data include time series of snow depth, shortwave upwelling radiation, surface temperature, snow temperature profiles, soil temperature and water content profiles, snow thermal conductivity at three heights and soil thermal conductivity at 10 cm depth. Field campaigns in mid-May provided vertical profiles of snow density and specific surface area in the polygon of interest and at other spots in the valley, named Wet0, TUNDRA, Pit3, PLaine 12 and Bombe, with coordinates in the associated ESSD paper. These data sets were first uploaded in February 2021 and included monitoring data from 11 July 2013 to 25 June 2019, i.e. 6 years of data. Field data were obtained in 2014, 2015, 2017, 2018 and 2019. Data files will be updated as more years of data become available. Ces données ont été obtenues dans un polygone à coins de glace du haut Arctique canadien, dans la vallée Qarlikturvik de l’Île Bylot, à 73.15°N. Le site comporte une végétation herbacée sans espèce érigée. Une utilisation importante prévue pour ces données est le forçage et la validation de modèles de physique de la neige et de modèles de surface continentale. Les données de forçage comprennent ta température de l’air et l’humidité relative et spécifique, la vitesse du vent, la radiation incidente courte et grande longueur d’onde, la pression atmosphérique et la précipitation. Les données de validation comprennent les séries temporelles de hauteur de neige, de radiation courte longueur d’onde réfléchie, température de surface, profils de température dans la neige, profils de température et de teneur en eau du sol, conductivité thermique de la neige à 3 hauteurs et conductivité thermique du sol à 10 cm de profondeur. Des campagnes de terrain en mi-mai ont fourni des profils verticaux de densité et de surface spécifique de la neige dans le polygone et à d’autre sites dans la vallée, dénommés Wet0, TUNDRA, Pit3, PLaine 12 et Bombe, dont les coordonnées sont précisées dans le papier ESSD associé. Ces jeux de données ont été téléchargés pour la première fois en février 2021 et comprennent des données de monitorage du 11 juillet 2013 au 25 juin 2019. Des données de terrain ont été obtenues en mai 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Les fichiers de données seront mis à jour à mesure que d’autres années de données deviennent disponibles.
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Royer, Alain; Domine, Florent; Langlois, Alexandre; Roy, Alexandre; Davesne, Gautier 2021 This data set is a compilation of in-situ snow cover measurements acquired during multi-site and multi-date measurement campaigns. It includes snow depth, bulk density and snow water equivalent data for each site and each measurement date. The period covered by the data is 2000-2019. For each site and date, the number of variables measured varies. Les données proviennent d'une compilation de mesures in-situ du couvert de neige acquises lors de compagnes de mesures multi-sites et multidates. On y retrouve des données de hauteur de neige, de densité moyenne (bulk) et d'équivalent en eau de la neige pour chaque site et chaque date de mesure. La période couverte par les données est 2000-2019. Pour chaque site et chaque date, le nombre de variables mesurées varie.
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Belke-Brea, Maria; Domine, Florent; Picard, Ghislain; Arnaud, Laurent 2022 This dataset was collected during an autumn campaign in 2015 in Umiujaq, Northern Quebec. The dataset includes vertical profiles of 1) snow specific surface area (SSA), 2) snow density, and 3) measured and simulated spectral irradiance. All data, except the simulated spectral irradiance, were measured at seven sites which were all located in the Tasiapik valley near the village of Umiujaq. Four of the seven sites were covered by shrubs and three were without shrubs. Snow SSA was acquired with the DUFISSS instrument detailed in Gallet et al. (2009), https://doi.org/10.5194/tc-3-167-2009. Snow density profiles were measured with a 100 cm^3 box cutter. Measured spectral irradiance was taken with the SOLEXS instrument which has been described in detail by Picard et al. (2016) https://doi.org/10.5194/tc-10-2655-2016. Simulated spectral irradiance was calculated as a function of measured snow SSA, snow density and a selection of different impurity concentrations and types (i.e. BC and mineral dust) using the model SnowMCML (Picard et al., 2016). More details on method and data analysis can be found in the publication «On the influence of erect shrubs on the irradiance profile in snow» by Belke-Brea et al. (2021) https://doi.org/10.5194/bg-18-5851-2021. Additional notes: 1) Snow SSA and density: profiles were measured with a resolution of 1 to 3 cm. Where data was missing for a given depth, we performed linear interpolation between measured density data points, in order to synchronize the SSA and density profiles. 2) Several corrections have been applied to the measured irradiance profiles including a) the subtraction of the dark current, b) a depth correction, c) a normalization of the photosensor current to correct for small fluctuations during the measurements. Moreover, irradiance profiles were normalized with the incoming radiation at the surface. Ces données ont été obtenues lors d’une campagne à l’automne 2015 à Umiujaq, nord du Québec. Les données comprennent des profils verticaux de 1) surface spécifique (SSA) de la neige; 2) densité de la neige; 3) irradiance mesurée et simulée. Les mesures ont été effectuées sur sept sites dans la vallée Tasiapik à proximité du village d’Umiujaq. Quatre des sept sites étaient couverts de toundra arbustive et trois étaient sans arbustes. La SSA de la neige a été mesurée avec l’instrument DUFISSS décrit dans Gallet et al. (2009), https://doi.org/10.5194/tc-3-167-2009. Les profils de densité ont été mesurés avec un échantillonneur de 100 cm^3. L’instrument SOLEXS décrit dans Picard et al. (2016) https://doi.org 10.5194/tc-10-2655-2016 a été utilisé pour les mesures des profils d’irradiance. Les profils d’irradiance ont été simulés en fonction de la SSA et de la densité mesurées, et une sélection de divers concentrations et types d’impuretés (par exemple du carbone suie et des poussières minérales) en utilisant le modèle snowMCML (Picard et al., 2016). Des détails concernant les méthodes et l’analyse des données sont fournis dans l’article : «On the influence of erect shrubs on the irradiance profile in snow» by Belke-Brea et al. (2021) https://doi.org/10.5194/bg-18-5851-2021. Notes additionnelles: 1) SSA et densité de la neige: les profils ont été mesurés avec une résolution de 1 à 3 cm. Là où des données manquaient pour une profondeur donnée, une interpolation linéaire a été réalisée entre les données de densité afin de faire coïncider les profils de SSA et de densité. 2) Plusieurs corrections ont été appliquées aux profils d’irradiance mesurés dont a) la soustraction du dark current, b) une correction de profondeur, c) une normalisation du courant du photorécepteur pour corriger des légères fluctuations pendant la mesure. De plus, les profils d’irradiance ont été normalisés par la radiation incidente à la surface.

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