在2021年,释放到地球大气中的主要温室气体继续增加。年度全球平均二氧化碳(CO 2)浓度为414.7±0.1 ppm,增加了2.6±0.1 ppm的2020年,这是自1958年工具记录开始以来的第五高增长率。div>这使CO 2的集中度再次达到了现代记录中最高的,并且冰芯记录可追溯到800,000年。甲烷的生长速率(CH 4)是记录下最高的,是一氧化二氮(N 2 O)的第三高,这两种气体的新创纪录的高大气浓度水平有助于新的。在2021年的大部分时间里,东部赤道太平洋地区存在于弱至中度的拉尼娜条件,从2020年开始继续。LaNiña倾向于在全球范围内降低温度。即便如此,整个土地和海洋的年度全球表面温度仍然是六个最高的记录,其历史可追溯至1800年代中期。虽然拉尼娜的条件为澳大利亚自2012年以来最冷的一年做出了贡献,但新西兰和中国各自报告了他们最温暖的一年。欧洲报告了其第二个最糟糕的夏天,此后在2010年之后。8月11日在西西里岛(意大利)创下了48.8°C的临时新欧洲最高温度记录。在北美,杰出的热浪袭击了太平洋西北地区,导致6月29日在不列颠哥伦比亚省莱顿(Lytton)创下的加拿大新的最高温度记录为49.6°C,使以前的国家记录超过4°C。在整个北半球,温暖温度的影响显而易见,那里的湖泊平均少了7.3天。在美国,加利福尼亚州死亡谷的炉溪在7月9日达到54.4°C,与2020年在该位置测得的温度相等,这是自1931年以来在地球上测得的最热温度。在瑞典的埃肯湖(Lake Erken)在2021年冬季失去了最多的冰盖,与1991 - 2020年正常的冰盖相比,冰盖减少了61天,因为响应异常温暖的冬天。平均生长季节比2000-20个基本期长六天。在日本的京都,一个原生樱桃树种的盛开日期,Prunus Jamasakura是整个唱片中最早的唱片,该记录始于公元801年,破坏了1409年的最早日期。虽然数量和位置少于创纪录的高温,但在这一年中,在各个地区也观察到了记录的寒冷。在西班牙,1月6日在比利牛斯山脉的Clot del tuc de lallança设定了新的全国最低温度记录为-34.1°C。斯洛文尼亚报告了4月份的全国低温记录为-20.6°C,位于Nova Vas Bloka站。
了解海平面趋势以及全球和当地海平面之间的关系,可以提供有关地球气候对海洋和大气影响的关键信息。海平面变化与许多大气和海洋过程直接相关。全球气温、水文循环、冰川和冰盖覆盖率以及风暴频率和强度的变化都是气候变化已知影响的例子,所有这些都与长期海平面记录直接相关,并被记录下来。海平面是了解气候变化影响的重要关键,不仅在我们沿海地区,而且在世界各地。通过将基于观测的特定区域的当地相对海平面变化率与全球海平面上升预测(IPCC 2007)相结合,沿海管理人员和工程师可以开始分析和规划海平面上升对长期规划的影响。
自1900年以来,哈德逊下部的海平面已经上升了13英寸以上。4是纽约州的2023年气候影响评估的奥尔巴尼海平面上升,这是基于IPCC第6次评估报告的结果,并显示了从低年代(第10位Percenɵles)到高Esɵmate(90percenɵle)的范围。表明,随着快速冰融化的海平面上升的表现,摘自NYS 2100委员会的报告。Rapid-Ice融化的情况是基于格陵兰岛和西部AntarcɵC冰盖和古气候研究的最近冰融化速率的加速度。这些projecɵs与纽约州州长2100委员会报告(htp://goo.gl/k9ohoi)发行的最新Projecɵ一致。5
尽管看起来很戏剧性,但这些并不是极不可能发生的自然灾害或另一次埃亚菲亚阿拉冰盖火山喷发的后果。它们是相对较短(几小时)且计划外的空域不可用或对欧洲某大片空域实施重大流量限制的后果,在特定的夏日。硬件故障、软件功能不可用、通信故障、自然灾害或火灾,甚至是网络攻击或恐怖活动等破坏行为造成的噩梦。是的,这些发生的可能性很小,但可能会发生,而且……它们会发生。灾难恢复和应急计划将付诸实施,以确保安全管理情况,但业务连续性呢?“清理天空”行动之后是四小时的空域关闭,这对企业及其客户没有任何好处!
了解海平面趋势以及全球海平面与当地海平面之间的关系,可以提供有关地球气候对海洋和大气影响的重要信息。海平面变化与许多大气和海洋过程直接相关。全球气温、水文循环、冰川和冰盖覆盖率以及风暴频率和强度的变化是气候变化已知影响的例子,所有这些都与长期海平面记录直接相关,并被记录下来。海平面是了解气候变化影响的重要关键,不仅在我们沿海地区,而且在世界各地。通过将基于观测的特定区域的当地相对海平面变化率与全球海平面上升预测(来自 IPCC,2007 年)相结合,沿海管理人员和工程师可以开始分析和规划海平面上升对长期规划的影响。
全球变暖,主要是由人类活动(例如化石燃料燃烧,森林砍伐和工业过程)驱动的,这是一个关键的环境问题,具有深远的影响。温室气体(GHG)排放的增加导致全球温度的升高,导致严重的后果,包括融化极地冰盖,海平面上升以及更频繁,更激烈的极端天气事件。这些变化不仅威胁着生态系统和生物多样性,而且具有深远的社会经济影响,影响农业,水资源,人类健康和基础设施。迫切需要减轻全球变暖并适应其影响,从而探索了可以大规模运行并适应环境系统复杂性的创新解决方案。
本文提供了冰盖遥感中心 (CReSIS) 雷达和平台的更新和概述,包括这些系统的代表性结果。CReSIS 雷达系统的工作频率范围为 14 – 38 GHz。每个雷达系统的特定频带由所需的信号穿透深度、测量分辨率、分配的频谱和天线工作频率(通常受飞机集成的影响)决定。我们还重点介绍了最近的系统进步和未来工作,包括 (1) 增加系统带宽;(2) 小型化雷达硬件;(3) 提高灵敏度。对于平台开发,我们正在开发更小、更易于操作且更便宜的无人机系统。下一代平台将进一步扩大具有垂直起降能力的科学家的可及性。
自工业革命以来,人类已将足够的温室气体释放到大气中,以将平均全球温度提高1.1°C(接近2°F)[8]。自1970年代以来的变暖比现代历史上的任何时候都更快[8]。同时,全球人口增加了一倍以上[9]。这种变暖的影响因地区而异,包括更长的野火季节,融化的冰川和冰盖以及更美好的天气,例如热浪,更强大的风暴和洪水。气候科学家警告说,由于更具破坏性的暴风雨和长期的干旱到沿海地区的淹没,全球温度升高为1.5°C及以后的影响将产生更大的破坏性影响[10]。随着每个额外的温暖程度,影响会放大[8]。
是如此温度引起的气候临界点变得显而易见,我们目前的理解水平为我们提供了如何积极干预以在避免或延迟该转化点所需的时间尺度上为相关区域降温的选择。诸如平流层气溶胶注射[5],海洋云亮[6]等方法,增加了地球表面的反射率(例如通过重新生长的冰盖),[7]并构建基于空间的反射器,以使地球从一定比例的阳光下遮挡[8] [8],作为潜在的方法,可以在全球或区域基础上冷却地球。然而,对所有这些方法都需要进行大量研究:甚至关于它们是否可以工作,其直接影响和副作用可能是什么,以及是否可以安全地使用它们的直接效果和副作用。关于这种方法的风险和影响的知情辩论需要解决这些不确定性。
●通过联合创新在观察和建模中建立预警系统。尚不清楚鉴于需要检测出实质背景变化的微妙趋势,甚至可能是可能的预警系统。我们的目标是通过这种协调的努力来确定是否可以。●减少在格陵兰冰盖(GRIS)和极性GYRE(SPG)的示例系统中发生小费的预测的不确定性,越过这些临界点的后果将是什么,以及在时间表上的影响。减少了临时标准和预期影响的不确定性(1),将赋予围绕转化点的适应或干预措施做出决策,同时增加对净零净减轻活动的紧迫性。●解锁气候科学中低尺寸/重量/功率/成本(SWAP-C)工具和人工智能(AI)的价值。