Damiano Cirri 博士 a、b# Alessandro Pratesi 博士 a# Tiziano Marzo 博士 c * 和 Luigi Messori 教授 b * a 比萨大学化学和工业化学系,Via G. Moruzzi 13, 56124 Pisa,意大利。 b 医学金属实验室(MetMed),化学系“U. Schiff”,佛罗伦萨大学,Via della Lastruccia 3,50019 Sesto Fiorentino,意大利。 c 比萨大学药学系,Via Bonanno Pisano 6,56126,比萨,意大利。 #这两位作者做出了同等贡献 通讯员: Tiziano Marzo 博士 电子邮件: tiziano.marzo@unipi.it 电话: +39 050 2219609 Luigi Messori 教授 电子邮件: luigi.messori@unifi.it 电话: +39 055 4573388
Sandro Stringari: Curriculum Vitae (Octaber 2020) Personal Data Born On 2 March 1949 in Tarcento (Italy) Present position: Professor emergeus, Department of Physics, University of Trento Education, Main openments and awards 1972 Degree in Physics, University of Pisa and School Normal Superior 1973-1980 Research Assistant and Assistant Professor, University of Trento 1976 Visiting Scientist, Department of Theoretical Physics, Oxford (6 Months) 1978/1979 CNRS Visiting Scientist, Institute de Physique Nucleaire, Orsay (1 Year) 1980-1990 Professor, University of Trent 1985/1986 CNRS VISITING Scientist, Institute de Physique Nucleaire, Orsay (1 Year) 1990-2019 Full Professor, Department of Physics, University of Trento 2002 M.T. Messori Roncaglia and E. Mari Prize, National Academy of Lincei 2004/2005 European Chair, Collège de France, Paris (1 Year) 2011/2016 Advanced ERC Investigator 2019 Senior Bose-Einstein condensation Award 2019 2020-Proment Professor emeritus, Department of Physics, University of Trento Supervision of Graduate Students and Postdoctoral Fellow During My Scientific Career I Supervid Many PhD学生和博士后研究员,后来晋升为各种研究机构的永久职位Sandro Stringari: Curriculum Vitae (Octaber 2020) Personal Data Born On 2 March 1949 in Tarcento (Italy) Present position: Professor emergeus, Department of Physics, University of Trento Education, Main openments and awards 1972 Degree in Physics, University of Pisa and School Normal Superior 1973-1980 Research Assistant and Assistant Professor, University of Trento 1976 Visiting Scientist, Department of Theoretical Physics, Oxford (6 Months) 1978/1979 CNRS Visiting Scientist, Institute de Physique Nucleaire, Orsay (1 Year) 1980-1990 Professor, University of Trent 1985/1986 CNRS VISITING Scientist, Institute de Physique Nucleaire, Orsay (1 Year) 1990-2019 Full Professor, Department of Physics, University of Trento 2002 M.T.Messori Roncaglia and E. Mari Prize, National Academy of Lincei 2004/2005 European Chair, Collège de France, Paris (1 Year) 2011/2016 Advanced ERC Investigator 2019 Senior Bose-Einstein condensation Award 2019 2020-Proment Professor emeritus, Department of Physics, University of Trento Supervision of Graduate Students and Postdoctoral Fellow During My Scientific Career I Supervid Many PhD学生和博士后研究员,后来晋升为各种研究机构的永久职位Messori Roncaglia and E. Mari Prize, National Academy of Lincei 2004/2005 European Chair, Collège de France, Paris (1 Year) 2011/2016 Advanced ERC Investigator 2019 Senior Bose-Einstein condensation Award 2019 2020-Proment Professor emeritus, Department of Physics, University of Trento Supervision of Graduate Students and Postdoctoral Fellow During My Scientific Career I Supervid Many PhD学生和博士后研究员,后来晋升为各种研究机构的永久职位
1。简介大气的低频可变性长期以来一直是动态气象社区中强烈投资的主题(Benzi等人。1986; Ghil 1987; Mo and Ghil 1987; Benzi and Speranza 1989; Tibaldi and Molteni 1990; Pelly and Hoskins 2003b,a)。 最近几十年来,人们对通过罗斯比波(Rossby Wave)介导的上层中部循环中的复杂相互作用以及表面极端事件(例如热浪)的兴趣越来越多,并具有歧管影响。 从半球到本地的多个尺度研究了这个主题,从过去的气候到未来的培训,以及许多应用,从数值天气预测(NWP)系统的可预测性到极端与天气相关的影响和风险评估。 热浪是高温的长时间发作,其持续时间从几天到几周,都需要不同的形成,发育和维护机械性。 在北半球,它们通常与高振幅上流层脊或阻塞反气旋有关。 这些通常嵌入到持久的大规模波模式中(White等人 2022),并且可以同时影响“同时热浪”,从而影响整个中间位置的几个区域(Kornhuber等人。 2020)。 这些是空间上复合极端事件的例子,这可以通过多个位置同时发生的危害导致极端的社会经济影响(CFR。 Zscheischler等。 2020)。 见图 尽管这种并发热浪的频率越来越高(Rogers等人1986; Ghil 1987; Mo and Ghil 1987; Benzi and Speranza 1989; Tibaldi and Molteni 1990; Pelly and Hoskins 2003b,a)。最近几十年来,人们对通过罗斯比波(Rossby Wave)介导的上层中部循环中的复杂相互作用以及表面极端事件(例如热浪)的兴趣越来越多,并具有歧管影响。从半球到本地的多个尺度研究了这个主题,从过去的气候到未来的培训,以及许多应用,从数值天气预测(NWP)系统的可预测性到极端与天气相关的影响和风险评估。热浪是高温的长时间发作,其持续时间从几天到几周,都需要不同的形成,发育和维护机械性。在北半球,它们通常与高振幅上流层脊或阻塞反气旋有关。这些通常嵌入到持久的大规模波模式中(White等人2022),并且可以同时影响“同时热浪”,从而影响整个中间位置的几个区域(Kornhuber等人。2020)。这些是空间上复合极端事件的例子,这可以通过多个位置同时发生的危害导致极端的社会经济影响(CFR。Zscheischler等。2020)。见图尽管这种并发热浪的频率越来越高(Rogers等人1,以2023年7月的并发热波的rossby波电势涡度和温度异常之间的关联。2022; Messori等。
1。简介大气的低频可变性长期以来一直是动态气象社区中强烈投资的主题(Benzi等人。1986; Ghil 1987; Mo and Ghil 1987; Benzi and Speranza 1989; Tibaldi and Molteni 1990; Pelly and Hoskins 2003b,a)。 最近几十年来,人们对通过罗斯比波(Rossby Wave)介导的上层中部循环中的复杂相互作用以及表面极端事件(例如热浪)的兴趣越来越多,并具有歧管影响。 从半球到本地的多个尺度研究了这个主题,从过去的气候到未来的培训,以及许多应用,从数值天气预测(NWP)系统的可预测性到极端与天气相关的影响和风险评估。 热浪是高温的长时间发作,其持续时间从几天到几周,都需要不同的形成,发育和维护机械性。 在北半球,它们通常与高振幅上流层脊或阻塞反气旋有关。 这些通常嵌入到持久的大规模波模式中(White等人 2022),并且可以同时影响“同时热浪”,从而影响整个中间位置的几个区域(Kornhuber等人。 2020)。 这些是空间上复合极端事件的例子,这可以通过多个位置同时发生的危害导致极端的社会经济影响(CFR。 Zscheischler等。 2020)。 见图 尽管这种并发热浪的频率越来越高(Rogers等人1986; Ghil 1987; Mo and Ghil 1987; Benzi and Speranza 1989; Tibaldi and Molteni 1990; Pelly and Hoskins 2003b,a)。最近几十年来,人们对通过罗斯比波(Rossby Wave)介导的上层中部循环中的复杂相互作用以及表面极端事件(例如热浪)的兴趣越来越多,并具有歧管影响。从半球到本地的多个尺度研究了这个主题,从过去的气候到未来的培训,以及许多应用,从数值天气预测(NWP)系统的可预测性到极端与天气相关的影响和风险评估。热浪是高温的长时间发作,其持续时间从几天到几周,都需要不同的形成,发育和维护机械性。在北半球,它们通常与高振幅上流层脊或阻塞反气旋有关。这些通常嵌入到持久的大规模波模式中(White等人2022),并且可以同时影响“同时热浪”,从而影响整个中间位置的几个区域(Kornhuber等人。2020)。这些是空间上复合极端事件的例子,这可以通过多个位置同时发生的危害导致极端的社会经济影响(CFR。Zscheischler等。2020)。见图尽管这种并发热浪的频率越来越高(Rogers等人1,以2023年7月的并发热波的rossby波电势涡度和温度异常之间的关联。2022; Messori等。