摘要。观察性研究表明,厄尔尼诺 - 南方振荡(ENSO)对准生物振荡(QBO)发挥了影响。QBO的向下传播分别在厄尔尼诺和拉尼娜期间倾向于加速和减速。一般循环模型的最新结果表明,QBO的ENSO调制需要相对较高的水平分辨率,并且它在具有参数化但时间恒定的重力波源的气候模型中不会显示。在这里,我们证明了NASA戈达德太空研究研究所(GISS)E2.2模型可以捕获观察到的QBO周期的ENSO模型,并以2°纬度的水平分辨率乘以2.5◦经度,但其重力波源被参与参数化。这是因为Elniño事件导致更剧烈的重力波源在赤道带上产生更绝对的动量流动,并且通过弱化的Walker Crockulation的弱化,这些波的过滤到热带下层平流层中。ENSO系统的各种组成部分,例如海面温度,对流活动和助行器循环,与参数化重力波的产生和传播密切相关,通过该引力波的产生和传播,ENSO通过该QBO在GISS E2.2模型中调节QBO时期。
摘要。Brown carbon (BrC) is an absorbing organic aerosol (OA), primarily emitted through biomass burn- ing (BB), which exhibits light absorption unique to both black carbon (BC) and other organic aerosols.Despite many field and laboratory studies seeking to constrain BrC properties, the radiative forcing (RF) of BrC is still highly uncertain.To better understand its climate impact, we introduced BrC to the One-Moment Aerosol (OMA) module of the GISS ModelE Earth system model (ESM).We assessed ModelE sensitivity to primary BrC processed through a novel chemical aging scheme and to secondary BrC formed from biogenic volatile organic compounds (BVOCs).初始结果表明,BRC通常贡献0.04 Wm-2的辐射效应最高的辐射效应。Sensitivity tests indicate that explicitly simulating BrC (separating it from other OAs), including secondary BrC, and simulating chemical bleaching of BrC contribute distinguishable radiative effects and should be accounted for in BrC schemes.This addition of prognostic BrC to ModelE allows greater physical and chemical complexity in OA representation with no apparent trade-off in model performance, as the evaluation of ModelE aerosol optical depth against Aerosol Robotic Network (AERONET) and Moderate Res- olution Imaging Spectroradiometer (MODIS) retrieval data, with and without the BrC scheme, reveals similar skill in both cases.Thus, BrC should be explicitly simulated to allow more physically based chemical compo- sition, which is crucial for more detailed OA studies like comparisons to in situ measurement campaigns.我们在本文结尾的Modele内包含了BRC代表的最佳实践摘要。
使用NASA GISS MODELE 2.2全球气候模型设计和实施理想化的模拟,以隔离大气循环的特征对气候强迫的反应,并阐明对流层和平流层之间的连接。与4名科学家团队合作,以确定大西洋子午翻转循环崩溃的大气环流指纹。我们大气动态小组和外部学术合作者之间的联系,通过提供和传输与NASA GISS MODELE 2.2全球气候模型进行的模拟的可用输出。
阻碍了我们对底部拖网对全球碳周期的影响的理解以及对气候政策的潜在影响。保护存储在海洋沉积物,植物和动物中的有机碳已被确定为应对气候变化的有力工具(Hoegh-Guldberg等,2019)。然而,由于普遍的气候政策和碳市场,对海洋气候解决方案的吸收速度很慢,这些市场只能识别缓解活动,并对大气排放产生可衡量的影响。在当前范式下鉴定基于海洋的溶液的挑战在于量化由人为活性产生的大气排放的复杂性,该活动发生在海洋表面以下(Luisetti等,2020)。因此,解决这一挑战的研究对于发现可以利用海洋的全部潜力来促进气候变化的新机会至关重要。在这里,我们研究了1996 - 2020年间及以后的情况下释放到全球海洋中的拖网诱导的碳的命运,并估计了发射到大气的CO 2的比例。为了估计拖网诱导的CO 2排放,我们使用了Sala等人的假设和数据。(2021),迄今为止唯一一项估计拖网对海洋沉积物中Co 2级别的影响的研究,以及两类的海洋循环模型:(i)海洋循环逆模型(OCIM; 2°分辨率; Holzer等,2021),2021)和(II)NASA Goddard Institute for Space Eance(GISS 2(GISS)2(giss)。 Lerner等,2021)。The latter was used in coupled climate simulations under two realizations: prescribed atmospheric CO 2 concentrations (GISScon) and prognostic atmospheric CO 2 based on anthropogenic emissions, the land and ocean sink, and benthic trawling (GISSemis; Ito et al., 2020 ).GISS和OCIM模型用于通过模拟大气和海洋过程的复杂相互作用,来估计CO 2的空气传播和CO 2的内部海洋运输。这些模型通过对CO 2通过电流,对流,垂直混合,生物过程(仅GISS)和表面气体交换进行建模,从而提供了海洋和大气之间CO 2交换的详细时空估计。取决于地理位置和底部拖网的水深,CO 2在几个月到几个世纪内暴露于海面(Siegel等,2021年)。GISS和OCIM模型对最新观察结果进行了系统的评估,已被国际接受,并在CMIP6中被用于代表第六次评估报告(IPCC,2022年)的海洋过程(例如,空气 - 循环),并在全球碳预算中用于估算Surface PCO 2(Friedliedliedliedlingstein et Al,2020a)。
有许多优点。最明显的优势是支持数据共享。在许多情况下,特别是对于大型数据处理项目,数据共享可以大大提高生产率并降低成本。其他优势包括提高效率、提高可靠性和更容易系统增长。分布式 GIs 可以缩短响应时间。通过正确分配数据,可以最大限度地缩短数据传输所需的时间。通过将昂贵的操作分配到多个站点进行并行处理,也可以缩短响应时间。通过在多个站点复制关键数据和功能,可以实现更高的可靠性。在精心规划的系统中,新计算机很容易“插入”以整合更多功能。总之,与数据通信网络集成后,GISS 可能变得更易于访问、可用和更强大。分布式 GIs 的优势和重要性已被 GIs 研究人员和生产者所认识到(McGregor,1988 年;NCGIA,1989 年;Meredith,1995 年)。
主席Beyer,排名babin,小组委员会和委员会成员,我的名字是加文·施密特(Gavin Schmidt),我是纽约NASA戈达德太空研究研究所(GISS)的主任,自2月以来,是NASA管理员的Climate代理高级顾问。我一直是气候科学家已有近三十年的历史,自2004年以来,我一直在GISS的NASA工作,在那里我是GISS Modele Earth System Model的主要研究员。我的科学工作主要集中于过去和现在的气候变化检测和归因问题的气候模型的发展,评估和应用。在过去的几十年中,我们了解到空间提供了一个独特的有利位置,可以了解我们的星球并将其理解为系统。作为开发美国系统以提供太空数据的杰出民用机构,我们今天对地球系统的长期变化所了解的大部分来自NASA建造的系统可以追溯到1960年代。我们认识到,理解我们的地球系统中的这种作用对未来很重要,并可以帮助我们如何在不断变化的星球上蓬勃发展。作为我目前角色的一部分,我的任务是为整个NASA制定新的气候策略。今天,我想与您分享NASA在整个机构中关于气候的工作的广度和深度,涵盖了纯粹的科学研究,技术发展,应用科学和教育,以及该机构自己的排放和努力,以建立对气候变化的更大抵御能力。§40102)。§20301)。具体来说,NASA应NASA关于气候的工作是该机构如何应对政府优先事项的关键总体元素之一。 NASA是根据法规授权执行与气候相关的研究和开发的,NASA是民事航空研究的主要机构,并开展了航空航天研究与开发。 ,我们作为美国政府“提高国家航空运输系统效率”和“保护环境的效率”的责任的一部分填补这一角色(51 U.S.C. NASA还受到了科学研究的任务,可以从太空进行有效研究,包括地球科学和太阳 - 地球连接(51 U.S.C.NASA关于气候的工作是该机构如何应对政府优先事项的关键总体元素之一。NASA是根据法规授权执行与气候相关的研究和开发的,NASA是民事航空研究的主要机构,并开展了航空航天研究与开发。,我们作为美国政府“提高国家航空运输系统效率”和“保护环境的效率”的责任的一部分填补这一角色(51 U.S.C.NASA还受到了科学研究的任务,可以从太空进行有效研究,包括地球科学和太阳 - 地球连接(51 U.S.C.
AFRC – NASA 阿姆斯特朗大楼 703 – 加利福尼亚州爱德华兹 GRC – NASA 尼尔·阿姆斯特朗测试设施 – 俄亥俄州桑达斯基 GRC – NASA 安全中心 – 俄亥俄州克利夫兰 GSFC – 哥伦比亚科学气球设施 – 德克萨斯州帕勒斯坦 GSFC – 凯瑟琳·约翰逊独立验证和确认 (IV&V) 设施 – 西弗吉尼亚州费尔蒙特 GSFC – 瓦洛普斯飞行设施 (WFF) – 弗吉尼亚州瓦洛普斯岛 GSFC – 白沙综合设施 (WSC) – 新墨西哥州拉斯克鲁塞斯 GSFC – 戈达德太空研究所 (GISS) – 纽约州纽约
辛西娅·罗森茨威格是美国宇航局纽约戈达德太空研究所 (GISS) 的高级研究员兼气候影响小组负责人,她获得了世界粮食奖基金会颁发的 2022 年世界粮食奖。罗森茨威格因其研究而获此殊荣,她的研究旨在了解气候与粮食系统之间的关系,并预测未来两者将如何变化。她的建模工作为世界各地的决策者制定减缓气候变化和使我们的粮食系统适应不断变化的地球的战略奠定了基础,帮助世界各地的社区应对地球气候变化的后果。据世界粮食奖基金会称,世界粮食奖是一个享有盛誉的国际奖项,被认为是“粮食和农业领域的诺贝尔奖”,其使命是提升创新能力并激励人们采取行动,以可持续地提高所有人粮食的质量、数量和供应量。
第二个反应是,如果有加速度,它将在IPCC使用的GCM模拟中捕获,因此加速的全球变暖并不支持我们的断言IPCC低估了船舶的Aerosol强迫。该反应将CMIP/IPCC模型集结到模型雾中,然后将其处理到现实世界中的概率分布,甚至是对气候分析有用的尖锐工具,从而暴露了问题。在这种情况下,问题是雾中的许多模型都没有使用IPCC气溶胶强迫。例如,雾包括使用Susanne Bauer的气溶胶建模的GISS模型运行,其矩阵和OMA气溶胶模型均使用; 1后一个模型比我们使用的气溶胶方案具有更大的气溶胶强迫变化。模型的一个子集仅由使用IPCC气溶胶强迫(不是前体排放)组成的,这可能只会产生略有加速度(由于过去几年中年度温室气体强迫的增长,这超出了前两十年;请参见图。15),比观察到的全球变暖加速度小得多。
环境科学旨在了解世界;这可以通过使用地理信息系统(GISS)来实现。此外,地理发行允许将栅格数据与其他GIS数据结合起来调整和对齐。因此,就这些技术而言,可以解释这些类型的数据及其关系,模式和趋势。这项研究旨在研究现代工程程序的使用,即从无武装航空车(UAV)获得的摄影图像处理中被称为计算视觉。这是通过嵌入式系统前部的小型相机完成的,并与使用计算视觉资源的专有软件结合使用。尽管开放源软件是优先选择的选择,但研究开始于对无人机检查的最新计算视觉算法和摄影测量法的研究。一组摄影图像的生成,处理和验证是伴随算法和摄影测量的研究进一步的程序,随后导致了地理处理系统。实际上,在葡萄牙的DeTrás-Os-Montes e Alto Douro的研究中使用了采用计算视觉资源的专有软件,将其与使用现代计算资源的常规方法进行比较,以确定所获得的收益。总而言之,验证了生成的地理产品系统的位置质量,并报告了令人满意的结果。这强调了这些现代计算资源在当代摄影测量中的潜力。