本文探讨了为什么气候变化中的北极变暖对美国及其盟国的国土防御和国家安全构成了巨大挑战,这些盟国包括北美和北约在欧洲的北翼。随着气温上升,极地冰层迅速消退,使得夏季北冰洋的水面舰艇可以在很长一段时间内航行,而无需破冰船的协助。这种不断升级的趋势加剧了对北极轨迹(包括其重要海上航线)施加影响的竞争。此外,海平面变化对国际边界和专属经济区的划分产生影响,再加上各国对新经济利益的追求和对更活跃活动的准备,使北极地区成为地缘政治争夺和军事交战的前沿,涉及海、空、太空和地面领域。这一现实凸显了制定整体战略和指挥框架的迫切需要,该框架可以无缝整合美国、加拿大和北约北欧成员国的作战部队。
ARWG 是 AESC 内部的论坛,用于制定协调的联邦行动,通过应对社区面临的迫在眉睫的威胁(包括沿海和河流侵蚀、洪水和永久冻土退化)来增强北极社区的恢复力。ARWG 的联邦代表是主题专家,他们的任务是制定政策建议和试点工作,以提高北极社区的恢复力。ARWG 有权与阿拉斯加州、地方政府、部落政府、阿拉斯加原住民社区、部落服务组织和其他合作伙伴进行沟通和合作,以制定供 AESC 考虑的行动。人们认识到,ARWG 本身的行动是各部门和机构的主要行动,通过行政部门预算流程制定和资助。ARWG 将提供高层协调和提高透明度,以改善联邦机构之间以及联邦政府与阿拉斯加州以及地方和部落政府之间的知识转移。
图 9.5.3:项目对候鸟的影响。符号:1-项目沿线设施(航站楼和工厂);2-机场“早晨”;3-机场卫生间隙区-第七分区;4-10千瓦架空线;5-35千瓦架空线;6-湿地栖息地-候鸟的主要过境和停留地 9-139
科学技术政策办公室 (OSTP) 是根据 1976 年《国家科学技术政策、组织和优先事项法》成立的,旨在为总统和总统行政办公室内的其他人员提供有关经济、国家安全、国土安全、卫生、外交关系、环境、资源的技术回收和利用等方面的科学、工程和技术方面的建议。OSTP 领导跨部门科学技术政策协调工作,协助管理和预算办公室每年审查和分析预算中的联邦研发,并作为总统在联邦政府主要政策、计划和项目方面的科学技术分析和判断的来源。更多信息请访问 www.whitehouse.gov/ostp。
由于俄罗斯对乌克兰发动侵略战争,西方普遍同意必须对俄罗斯进行威慑,以阻止其进一步发动侵略行为。这场战争导致西方与俄罗斯在包括北极在内的许多方面的外交合作中断。然而,北极政策专家仍在认真讨论继续与俄罗斯进行有限的国际合作的相关性。这主要是因为需要全球重要的气候和环境变化相关数据和研究,而如果没有俄罗斯的参与,这些数据和研究将很难进行。这种合作参与的立场源于传统的“北极例外论”观念——这一思想源于冷战时期,尽管世界其他地区存在冲突,但北极地区被描绘成西方与俄罗斯之间独特的“和平区”和“对话领土”。在政治上,西方许多参与者将北极合作视为缓解与俄罗斯紧张关系的途径,甚至将其视为在侵略战争结束后开始重建外交关系的潜在共同点。在文化上,合作实践、根深蒂固的研究范式、信仰体系和意识形态信念以及广泛共享和无可争议的谈论该地区的方式存在长期的路径依赖,这为许多北极参与者产生了一种“认知偏见”。如果一个人重复“高诺
生物座席或生物库对于海洋科学至关重要。他们的收藏品维护生物学知识,实现后续研究和可重复性确认,并有助于扩展生态基准。BiorePository网络和数据门户汇总目录,并促进开放数据和材料交换。这种整合丰富了上下文数据,并支持基于整体生态系统的研究和管理。在北极,研究人员面临巨大的规模,迅速变化的生态系统以及有限的重新采样机会,生物群体建立了能力。但是,在收藏中,海洋和极地生物多样性的代表性不足。异质方法和文档实践阻碍了数据集成。和开放科学面临高机构和文化障碍。在这里,我们探讨了生物群体扩大各个海洋研究影响的潜力。我们解决了标准化和凭证方面的差距,并建议改进资金和发布模型,以激励协作。我们将呼吁从不同的角度召集了生物群的呼吁,并提供了探险,数据库,标本收集和标准的示例。通过两个案例研究进行了总体分析,展示了该领域的范围:将公民科学观察纳入鲸类监测中,并保存在环境微生物组研究中标本。在前者中,我们建议将数据收集的策略纳入全球数据库。在后者中,我们提出了合作领域的收集和完整的生活微生物组(复杂的微生物社区)冷冻保存。我们的观点将生物群作为合作研究策略,对于在当前与气候变化相关的压力下加速科学至关重要。我们倡导国际投资作为北极生物多样性遗产的学术和保护管理的预防措施。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2025年2月13日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.02.13.638097 doi:Biorxiv Preprint
由 OHB Sweden 牵头的财团已开始为可能的北极气象卫星 (AWS) 星座任务实施一颗原型卫星。这个低极轨道上的小型卫星星座将频繁覆盖极地地区,以支持改进北极和南极地区的临近预报和数值天气预报 (NWP)。AWS 任务旨在补充现有的极地轨道气象卫星(例如 MetOp 和 MetOp 第二代 (SG)),提供额外的大气探测信息以改进全球范围内的 NWP。这颗重 120 公斤的 AWS 原型卫星将在约 600 公里的太阳同步轨道上飞行,并基于 OHB Sweden 的 InnoSat 平台。有效载荷是 Omnisys Instruments 的交叉轨道扫描被动微波辐射计,具有 4 个频段,可提供大气探测信息,补充 MetOp-SG 上的微波辐射计。全球数据将存储在卫星上,用于特定区域的数据转储以及实时全球广播。地面部分包含泰雷兹公司高度创新的数字波束形成网络 (DBFN) 地面站,可同时跟踪多颗卫星。预计最终的卫星群将为整个北极地区提供延迟时间少于 30 分钟的数据。