Georges DURRY, 59 ans
Professeur des universités, PrCE2
- HDR, université Paris VI, Sciences de l’Univers, 2002
- Doctorat de l’Université Paris XI, Orsay, Physique, 1994
- Ingénieur de l’École Supérieure d’Optique, Orsay, 1989
Cursus
- 2003 - … : Professeur des universités, CNU - 30, GSMA, UMR CNRS 7331, université de Reims.
- 1994 - 2003 : Chargé de recherche CNRS, CoNRS - 19, Service d’Aéronomie (LATMOS), Verrières-le-Buisson.
- 1990 - 1994 : Ingénieur, Thomson – Optroniques, Dassault Electronique.
Responsabilités actuelles
- depuis 2017 : Doyen de l’UFR Sciences Exactes et Naturelles : 2300 étudiants, 500 personnels, 16 laboratoires,
- depuis 2017 : Conseiller scientifique coordinateur, Hcéres - Département d’évaluation de la recherche.
Responsabilités antérieures
- 2008 – 2018 : Directeur du Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA – UMR CNRS 7331),
- 2012 – 2014 : Vice-président valorisation, innovation et partenariats de l’université de Reims
- 2008 – 2012 : Membre élu du Comité National du CNRS, section 19 ("Système Terre : enveloppes superficielles").
- 2010-2014 : Membre élu du Conseil Scientifique de l'institut de physique (INP) du CNRS.
Activité de recherche et valorisation
« Spectrométrie moléculaire et applications à l’atmosphère et à la planétologie »
( ~ 94 publications, 7 brevets )
- PI des spectromètres à diodes laser embarqués sous ballons stratosphériques SDLA, micro-SDLA et picoSDLA développés avec le soutien de la Division Technique de l'INSU pour la mesure in situ de H2O, CH4 et CO2 dans l’atmosphère moyenne (1995 – 2025),
- Participations avec ces instruments à différents projets européens ou nationaux ces trente dernières années pour l’étude de la chimie et de la dynamique de O3 et H2O stratosphériques en régions polaires et tropicales : THESEO, THESEO-2000 (régions polaires) ; APE-INFRA (avion stratosphérique Géophysika) ; HIBISCUS (Brésil, 2004), SCOUT (Niger, 2006) , validation ENVISAT (Brésil, 2008) ; ANR-TROPICO (Brésil, 2012-2014) ; campagnes CNES « Climat » au Canada (Timmins) et en Suède (Kiruna) en 2014,1015, 2016 ; projet CNES Stratéole-2 (2019-2026).
- PI du spectromètre à diodes laser TDLAS sur la mission russe PHOBOS-GRUNT lancée en 2011 pour l’analyse in situ de la composition de la surface de la lune martienne PHOBOS. Échec de la mission.
15 publications significatives :
1. Brunamonti, S. & al: “The AquaVIT-4 intercomparison of atmospheric hygrometers”, Atmos. Meas. Tech., 18, 5321–5348, https://doi.org/10.5194/amt-18-5321-2025, 2025.
2. Carbone, S. &al. “Influence of atmospheric waves and deep convection on water vapour in the equatorial lower stratosphere seen from long-duration balloon measurements”, Atmos. Chem. Phys., 25, 10603–10623, 2025
3. Schuck, T &al : “Measurement report: Greenhouse gas profiles and age of air from the 2021 HEMERA-TWIN balloon launch”, Atmos. Chem. Phys., 25, 4333–4348, https://doi.org/10.5194/acp-25-4333-2025, 2025.
4. M. Ghysels & al: Pico-Light H2O: intercomparison of in situ water vapour measurements during the AsA 2022 campaign, Atmos. Meas. Tech., Volume 17, issue 11, 3495–3513, 2024.
5. O.Mousis &al : “Moonraker – Enceladus Multiple Flyby Mission”, The Planetary Science Journal, 3(12):268 DOI:10.3847/PSJ/ac9c03, 2022.
6. O. Mousis & al : « In Situ exploration of the giant planets », Experimental Astronomy, 52. 10.1007/s10686-021-09775-z, 2021
7. A. Rodin & al. “Martian Multichannel Diode Laser Spectrometer (M-DLS) for In-Situ Atmospheric Composition Measurements on Mars Onboard ExoMars-2022 Landing Platform”, Applied Sciences 10 (24), 8805, 2020.
8. M. Ghysels, E.D. Riviere, S. Khaykin, C. Stoeffler, N. Amarouche, J-P. Pommereau, G. Held and G. Durry, "Intercomparison of in situ water vapor baloon-borne measurements from PicoSDLA H2O and FLASH-B in the tropical UTLS", Atmos.Meas.Tech., 9, pp.1207-1219, 2016.
9. G. Durry & al., "Near infrared diode laser spectroscopy of C2H2, H2O, CO2 and their isotopologues and application to TDLAS, a tunable diode laser spectrometer for the Martian PHOBOS-Grunt space mission", Applied Physics B, Vol. 99, pp339-351, 2010.
10. F. Fierli, G. Di Donfrancesco, F. Cairo, V. Marécal, M. Zampieri, E. Orlandi and G. Durry, "Variability of cirrus clouds in a convective outflow during the Hibiscus campaign", Atmospheric Chemistry and Physics, 8, 4547-4558, 2008.
11. G. Durry & al., “Laser diode spectroscopy of H2O at 2.63 micron for atmospheric applications”, Applied Physics B 90, 573–580, 2008
12. J-L Bertaux &al. « A warm layer in Venus cryosphere and high altitude measurements of HF, HCl, H2O and HDO », Nature, Vol. 450, Issue 7170, pp 646-649, 2007.
13. Durry G. and Hauchecorne A, « Evidence for long-lived polar vortex air in the mid-latitude summer stratosphere from in situ laser diode CH4 and H2O measurements », Atmospheric Chemistry and Physics, 5, 1467-1472, 2005.
14. Durry, G. and G. Megie : « In situ measurements of H2O from a stratospheric balloon by diode laser direct-differential absorption spectroscopy at 1.39 micron », Applied Optics 39, 5601-5608, 2000.
15. - Durry, G., and G. Guelachvili : « Time-resolved Fourier transform spectroscopy with 100-ps acquisition time», Journal of the Optical Society of America B, 12, 1555, 1995
