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\textheight 26cm
\topmargin -1cm

\begin{document}


\begin{figure}
\centerline{\includegraphics[height=11.5cm]{./tr01.eps}
            \includegraphics[height=8.6cm]{./legend.eps}
              \includegraphics[height=11.5cm]{./tr18.eps}}
\caption{
Example of computation of exchange coefficient between a source and
a detector.
The source is that of the ETEX experiment.
The detector is ...
The concentration are expressed in pico g by kg.
The time step for injection and sampling is 3 hours.
The emission date, $T0$ is taken in the midle of the real ETEX
release. The dashed transect is used to show vertical cross sections
in the next figure.}
\end{figure}

\newpage

\begin{figure}
\centerline{\includegraphics[height=6.5cm]{./tr01z.eps}
            \includegraphics[height=6.cm]{./legendz.eps}
              \includegraphics[height=6.5cm]{./tr18z.eps}}
\caption{
Vertical cross sections, in a longitude-pressure (hPa) frame,
with the same unit and convention as for the
previous figure.}
\end{figure}

\newpage

\begin{figure}
\centerline{\includegraphics[width=17cm]{./deux.eps}}

\caption{La seconde figure serait dans l'esprit babcktracking.}

On commencerait par montrer le panache observé et simulé à
$T0+48h$. On montrerait les signaux temporels observés et simulés
aux deux stations retenue.
Ceci reste à faire.

L'idée est : on se met face à des obs.

Derrière on trace les rétro-panaches mais en tenant compte de la valeur
mesurée. On pourrait par exemple tracer $\epsilon^*/\mbox{mesure}$,
où mesure est la mesure $T0+48h$ en kg$/kg$.
Le problème est évidemment qu'on a des valeurs infinies en dehors
du panache.

Quelque soit le choix, on peut griser la partie où l'intensité 
reconstruite de la source correspond à l'intensité réelle d'ETEX
à 20$\%$ près.
C'est ce qui est fait ci-dessous.


\end{figure}
\end{document}
