项目说明洛杉矶县将通过综合野火安全计划 (IWSP) 制定全面的气候适应和规划战略来应对野火,该计划制定了明确的政策方向以促进计划和政策的实施。IWSP 旨在:1) 更新总体规划安全要素以整合气候恢复力和适应性;2) 制定统一植被管理计划 (UVMP) 来解决消防安全和植被生态系统维护之间的平衡问题;3) 创建全县社区野火保护计划 (CCWPP) 作为洛杉矶县全灾害缓解计划的补充文件,以提供有针对性的防火保护。目前正在进行的安全要素更新将为 UVMP 和 CCWPP 奠定政策基础,以便社区做好应对野火的准备。
美国宇航局的自主模块化扫描仪 (AMS) – 野火传感器:从机载平台改进野火观测 V. Ambrosia a, *, J. Myers b , E. Hildum b a 加州州立大学 - 蒙特利湾 / 美国宇航局艾姆斯研究中心,美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德 - vincent.g.ambrosia@nasa.gov b 大学附属研究中心 (UARC),美国宇航局艾姆斯研究中心,美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德。– jeffrey.s.myers@nasa.gov, edward.a.hildum@nasa.gov 摘要 - 美国宇航局自主模块化扫描仪 (AMS) – 野火传感器是一种机载 16 波段线扫描仪,其通道位于 VIS-IR-MIR-TIR 光谱区域。四个 AMS 热通道复制了两个拟议的 NPOESS VIIRS 通道的光谱带通区域,并可以更好地辨别野火情况。AMS 已在一系列有人驾驶和无人驾驶飞机上运行,包括 NASA Ikhana UAS。机载处理器允许从光谱数据中获取近实时的 2 级产品,并通过卫星链路发送给地面调查人员。自 2006 年以来,AMS- Wildfire 仪器已在美国西部广泛飞行,为灾害管理人员提供实时火灾产品,这些产品可定义热点、活跃火灾、阴燃和火灾后情况。在 2007-2010 年的活动期间,AMS 通过在野火事件上同时收集 MODIS 数据来支持卫星校准和验证工作。这些测量提高了人们对卫星观测的理解,并重新将重点放在 AMS 传感器上,作为一种能够得出关键火灾参数的仪器,以便更好地推断野火的热特性。借助 AMS 仪器的高空间、时间和辐射测量能力,可以更好地辨别火灾特性。机载平台提供的“持续”能力允许对火灾特性进行时间观察,而不是卫星系统提供的单一观察。将重点介绍 AMS 的运营、成功的任务以及未来用于支持火灾科学界和灾害管理界的计划。1 关键词:NASA、AMS、UAS、野火、VIS-IR-MIR-TIR 1.简介 自主模块化扫描仪 (AMS) - WILDFIRE 传感器是一种多用途 NASA 设施传感器系统和模块化 UAS 系统,供科学和应用界使用。AMS 扫描仪由具有三个配置光学头的 Daedalus AADS-1268 扫描系统组成。该配置主要在 NASA ER-2 高空飞机平台上飞行。其中一种配置是专题制图模拟器 (TMS),用于土地覆盖研究,也用于野火成像。新的 AMS 被重新配置为具有类似扫描头的全功能 UAS 兼容传感器 * 通讯作者。
摘要:几十年来,森林和其他野火的探测和监测严重依赖飞机(和卫星)。传感器和传感器平台的技术进步和价格的提高有望彻底改变飞机探测、监测和帮助扑灭野火的方式。以前由于成本或技术原因而使用受限的高光谱相机、图像增强器和热像仪等传感器系统现在已变得广泛可用且价格合理。同样,新的机载传感器平台,特别是小型无人驾驶飞机或无人机,正在为机载火灾传感提供新的应用。在这篇评论中,我们概述了有人驾驶和无人驾驶飞机平台的直接、半自动和自动火灾探测的最新技术。我们讨论了这些传感器系统提供的操作限制和机会,包括在现实环境中对这些系统的客观评估的讨论。
野火显着塑造了拉丁美洲的生态和社会经济景观,该地区拥有世界上约50%的生物多样性和23%的森林覆盖。由于气候变化,影响森林覆盖,生物多样性和农业系统,野火的频率和强度有望增加。拉丁美洲对气候引起的威胁的脆弱性不确定,这突出了需要进行全面策略的必要性,例如纳入先进的建模和主动措施,以理解,管理和保护其生态状态,面对诸如野火等气候变化所带来的威胁。本研究使用野火气候影响和适应模型(FLAM)来了解和投射拉丁美洲及其在各种气候场景下的森林和灌木丛野火的未来动态,强调了迫切需要自适应管理策略。通过历史和预测分析,该研究旨在提供对野火趋势的见解以及潜在的缓解和适应策略的疗效,重点介绍了拉丁美洲多元化生态系统中气候变量与野火发病率之间的相互作用。
在美国,公用事业命令的野火威胁了电力率的负担能力,州和联邦清洁能源政策的实施以及在几个西方州的住房市场。迄今为止,除非电力公用事业本身造成了巨大的野火,从而导致了巨大的损失,否则大多数人甚至没有明显采取基本步骤来减轻其系统可能引起火灾的风险。同时,由于市场对未分化的行业风险的看法,公用事业正在面临美国需要他们进行的基础设施投资的金融成本上涨。在这项提案中,我们描述了加利福尼亚公用事业公司与其经济和安全调节器共同开发的公用事业野火缓解措施的核心方法,并解释了如何通过自愿的多阶层和联邦计划在整个西方采用该缓解框架的某些部分,该计划是在加利福尼亚州的公用事业野生野火缓线仪上建立的。然后,我们建议通过创建联邦基金(称为公用事业野火基金)来大大增加该安全计划的参与,该基金以符合剧本中规定的最低安全标准为条件。联邦公用事业野火基金可以作为风险吹风机制,以更好地管理与大火相关的成本,即使公用事业采取必要的措施降低风险。创建这样的基金将稳定并降低西方电力公用事业的财务风险,从而降低其融资成本,从而促进所需的清洁能源和运输电气化投资。通过实质上降低风险并为公用事业提供一种形式的保险,该基金还将稳定房主的保险市场和西部部分地区的更广泛的住房市场,这些市场受到与公用事业界有杀人野火相关的巨大且不断增长的损失的威胁。
美国宇航局的自主模块化扫描仪 (AMS) – 野火传感器:从机载平台改进野火观测 V. Ambrosia a, *, J. Myers b , E. Hildum b a 加州州立大学 - 蒙特利湾 / 美国宇航局艾姆斯研究中心,美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德 - vincent.g.ambrosia@nasa.gov b 大学附属研究中心 (UARC),美国宇航局艾姆斯研究中心,美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德。– jeffrey.s.myers@nasa.gov, edward.a.hildum@nasa.gov 摘要 - 美国宇航局自主模块化扫描仪 (AMS) – 野火传感器是一种机载 16 波段线扫描仪,其通道位于 VIS-IR-MIR-TIR 光谱区域。四个 AMS 热通道复制了两个拟议的 NPOESS VIIRS 通道的光谱带通区域,并可以更好地辨别野火情况。AMS 已在一系列有人驾驶和无人驾驶飞机上运行,包括 NASA Ikhana UAS。机载处理器允许从光谱数据中获取近实时的 2 级产品,并通过卫星链路发送给地面调查人员。自 2006 年以来,AMS- Wildfire 仪器已在美国西部广泛飞行,为灾害管理人员提供实时火灾产品,这些产品可定义热点、活跃火灾、阴燃和火灾后情况。在 2007-2010 年的活动期间,AMS 通过在野火事件上同时收集 MODIS 数据来支持卫星校准和验证工作。这些测量提高了人们对卫星观测的理解,并重新将重点放在 AMS 传感器上,作为一种能够得出关键火灾参数的仪器,以便更好地推断野火的热特性。借助 AMS 仪器的高空间、时间和辐射测量能力,可以更好地辨别火灾特性。机载平台提供的“持续”能力允许对火灾特性进行时间观察,而不是卫星系统提供的单一观察。将重点介绍 AMS 的运营、成功的任务以及未来用于支持火灾科学界和灾害管理界的计划。1 关键词:NASA、AMS、UAS、野火、VIS-IR-MIR-TIR 1.简介 自主模块化扫描仪 (AMS) - WILDFIRE 传感器是一种多用途 NASA 设施传感器系统和模块化 UAS 系统,供科学和应用界使用。AMS 扫描仪由具有三个配置光学头的 Daedalus AADS-1268 扫描系统组成。该配置主要在 NASA ER-2 高空飞机平台上飞行。其中一种配置是专题制图模拟器 (TMS),用于土地覆盖研究,也用于野火成像。新的 AMS 被重新配置为具有类似扫描头的全功能 UAS 兼容传感器 * 通讯作者。
方法:在这项回顾性开放队列研究中,我们研究了长期暴露于野火PM2.5和痴呆症之间的关联,而南加州南加州的痴呆症患者在2009年至2019年间在加利福尼亚州。研究参与者在基线时不含痴呆症。使用国际疾病9和10代码在电子健康记录中发现了痴呆症。根据根据季度更新的居住人口普查,将三年平均野火平均浓度和非野火PM 2.5平均浓度分配给每个参与者。我们使用汇总的逻辑回归来估计痴呆症诊断的几率与野火和非野火PM 2.5的三年平均水平相关。所有模型均包括日历年的固定效果,并针对年龄,性别,种族和种族,婚姻状况,吸烟状况,查尔森合并症指数(减痴呆症)以及人口普查道贫困和人口密度进行调整。
2024 年,PG&E 提交了一份变更单请求,其中包括以下建议:(1) 更新 AI-07 中的目标:详细地面检查 - 配送;(2) 更新 GM-09 中的目标:资产检查 - 质量控制 (QC) 和 GM-01:资产检查 - 质量保证 (QA)。AI-07 的更新使我们能够同时采用地面和空中方法进行基于野火后果的检查,这反映了我们向空中检查的转变。3 GM-09 和 GM-01 的更新使我们能够消除桌面与现场 QC 审查的特殊性,并扩大 QA 审计合格地点的范围,以包括系统检查对传输和配电执行的所有检查类型。4 能源安全部门批准了这些变更,承认每项变更都是对最新风险理解的回应,并可能降低野火风险。5
1心理学系,加利福尼亚大学,戴维斯分校,戴维斯,加利福尼亚州,美国,思维和大脑2中心,加利福尼亚大学,戴维斯大学,戴维斯大学,戴维斯,加利福尼亚州,美国,美国,精神病学和行为科学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,旧金山,旧金山,旧金山,加利福尼亚州,戴维斯,戴维利亚,戴维斯,加利福尼亚州,戴维利亚,加利福尼亚州,戴维利亚,戴维利亚,加利福尼亚州戴维利亚,加利福尼亚州戴维利亚, States of America, 5 Department of Psychological Sciences, University of Connecticut, Storrs, Connecticut, United States of America, 6 Department of Medicine, Division of HIV, Infectious Disease and Global Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California, United States of America, 7 University of California Center for Climate, Health and Equity, San Francisco, San Francisco, California, United States of America, 8 Center for Climate Change Communication,乔治·梅森大学(George Mason University),美国弗吉尼亚州费尔法克斯(Fairfax)
燃料特性被认为对野火行为至关重要。天气和气候影响已被证明是北美大火发展的主要决定因素(Skinner 等人 1999 年,Gedalof 等人 2005 年),但燃料成分和结构仍然非常重要。套用最近的一篇评论——虽然火灾可以在不受地形影响和各种天气条件下发生,但没有燃料就不会发生火灾(Parsons 等人 2016 年)。燃料在火灾行为中的重要性在精细和粗略尺度上都得到了认可。最近对北美(包括 BC)和欧亚大陆火灾辐射功率的大陆尺度比较显示,加拿大的火灾强度值高于俄罗斯;这种差异归因于加拿大云杉松林比西伯利亚落叶松林更容易支持树冠火,尽管这两个地区的火灾天气相似(Rogers 等人 2015 年)。其他建模研究详细讨论了燃料在确定加拿大和整个北美的燃烧概率和景观可燃性方面的重要性(Amiro 等人 2001 年、Parisien 等人 2011 年、Parks 等人 2012 年)。管理人员往往关注燃料,因为它们是火灾行为三角中唯一可以操纵以减轻火灾行为的元素(Fernandes 和 Botelho 2003 年)。