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AFFILIATIONS

Professeur auxiliaire au département de physique et d'astronomie de l'Université de Western Ontario.

Membre associé du CARTEL (Centre d'applications et de recherches en télédétection) de l'Université de Sherbrooke.

Membre de l'American Geophysical Union.

PRIX / ÉTUDES

Baccalauréat ès sciences (avec mention), Université McMaster/Université de Guelph.  

Maîtrise en physique, Université de Guelph.           

Doctorat en physique, Université de Guelph.

Mention d’excellence d'Environnement Canada pour un travail et un leadership exceptionnels en matière de planification, de coordination et de mise en œuvre d'un projet de recherche.

Le Prix du mérite collectif de la NASA a été décerné à l'équipe de la mission CALIPSO pour sa réussite exceptionnelle dans l'élaboration, le lancement et le fonctionnement du satellite CALIPSO (lidar spatial).

Prix Lumonics décerné par l'entremise de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes pour une publication remarquable.

Prix du meilleur article sur la physique des matières condensées publié dans le Canadian Journal of Physics.

 

Dr. Kevin B. Strawbridge

Chercheur scientifique - Spécialiste en technologie lidar

RECHERCHE / S-T ACTUELLE - Étude de procédés axée sur la compréhension accrue des propriétés optiques et des mécanismes de transport des aérosols (matières particulaires en suspension), ozone et vapeur d'eau et leur incidence sur le climat, la visibilité et la qualité de l'air.

  • L'un des chefs de file du pays dans l'utilisation de la technologie lidar pour la mesure des composants atmosphériques.
  • Élaboration de systèmes lidar de calibre mondial, dont deux systèmes lidar aéroportés, d'un laboratoire lidar mobile de balayage et de diverses installations lidar à pointage zénithal au sol.
  • Participation à plusieurs études visant à comprendre le budget optique des aérosols, à des études de cohérence entre la technologie lidar et l'héliophotomètrie, et à des expériences sur la fermeture optique à l'aide de mesures in situ des composants différenciés isolés en fonction de la taille et des techniques de modélisation à diffusion de Mie.
  • Applications spatiales de la technologie lidar, par exemple l'expérience de technologie des lidars dans l'espace (LITE), la mission CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations) et la mission lidar pour la planète Mars.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / INTÉRÊTS

Membre élu du Network for the Detection of Atmospheric Composition Change Lidar Working Group (ICLAS).

Représentant canadien du Network for the Detection of Atmospheric Composition Change Lidar Working Group.

Consultant international pour le Centre international des sciences et de la technologie de Moscou.

Membre du comité de sélection du réseau ACTRIS (Aerosol Clouds, and Trace gases Research InfraStructure) et de TransNational Access (TNA).

Membre du réseau Global Atmospheric Watch Aerosol Lidar Observation Network (GALION). 

Membre élu du Network for the Detection of Atmospheric Composition Change Lidar Working Group (ICLAS).

Représentant canadien du Network for the Detection of Atmospheric Composition Change Lidar Working Group.

Consultant international pour le Centre international des sciences et de la technologie de Moscou.

Membre du comité de sélection du réseau ACTRIS (Aerosol Clouds, and Trace gases Research InfraStructure) et de TransNational Access (TNA).

Membre du réseau Global Atmospheric Watch Aerosol Lidar Observation Network (GALION).

PRINCIPALES PUBLICATIONS

Buseck P.R.and S.E. Schwartz, “Tropospheric aerosols," in Treatise on Geochemistry Vol. 4,  2003.  K.K. Turekian and H.D. Holland eds., Elsevier, Science Ltd., pp. 91-142. (contributing author)

Z. Levin, W.R. Cotton (eds.) 2008, Aerosol Pollution Impact on Precipitation, © Springer Sciencet+Business Media B.V.  A scientific review by the WMO/IUGG International Aerosol Precipitation Science Assessment Group (IAPSAG) (contributing author)

Strawbridge, K.B. and Snyder, B.J.  2004.  Daytime and nighttime aircraft lidar measurements showing evidence of particulate matter Transport into the northeastern valleys of the Lower Fraser Valley, B.C.  Atmos Environ. 38 (34): 5873-5886.

Strawbridge, K.B. and Snyder, B.J.  Planetary boundary layer height determination during Pacific 2001 using the advantage of a scanning lidar instrument.  Atmos Environ.  38 (34): 5861-5871.

Strawbridge, K.B. 2006. Scanning lidar: A means of characterizing the Noranda-Horne Smelter plume.  Geochemistry:  Exploration, Environment, Analysis.  6 (2-3), 121-129.

McKendry, I. G., K. B. Strawbridge, N. T. O'Neill, A. M. Macdonald, P. S. K. Liu, W. R. Leaitch, K. G. Anlauf, L. Jaegle, T. D. Fairlie, and D. L. Westphal.  2007. Trans-Pacific transport of Saharan dust to western North America: A case study, J. Geophys. Res., 112, D01103, 13PP.

G. L. Manney, W. H. Daffer, K. B. Strawbridge, K. A. Walker, C. D. Boone,P. F. Bernath, T. Kerzenmacher, M. J. Schwartz, K. Strong, R. J. Sica,K. Kruger, H. C. Pumphrey, A. Lambert, M. L. Santee,N. J. Livesey, E. E. Remsberg, M. G. Mlynczak, and J. R. Russell III..  2008  The high Arctic in extreme winters: vortex, temperature, and MLS and ACE-FTS trace gas evolution,  Atmos. Chem. Phys. 8, 505–522.

McKendry, I., K. Strawbridge, M. L. Karumudi, N. O'Neill, A. M. Macdonald, R. Leaitch, D. Jaffe, S. Sharma, P. Sheridan, and J. Ogren.  2011.   Californian wildfire plumes over Southwestern British Columbia: lidar, sunphotometry, and mountaintop chemistry observations. Atmos. Chem. Phys., 11, 465-477.

Catégories d'expertises associées à cet expert des sciences et technologies :

Air
     Pollution atmosphérique et qualité de l'air
          Transport atmosphérique
          Ozone
          Particules
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