... 确定机会或当前计划,为 FESAC LRP FM&T 和聚变等离子体科学差距做出贡献,从而在 BDV 背景下建立 FPP 的基础,同时考虑到里程碑计划获奖者所代表的 FPP 概念的多样性。特别是,确定一个范围,以解决近期科学和技术差距,影响在 BDV 时间范围内实现商业化的 FPP 的设计和建造。对于未被确定为对支持 LRP 科学驱动因素或 BDV 至关重要的计划要素范围内,确定可以推迟且对 FES 计划的影响最小或适度的特定要素,以便重新定向以支持 LRP FM&T 差距和 BDV。确定需要增加的计划要素,以满足 LRP FM&T 差距的目标,从而在 BDV 背景下建立 FPP 的基础,以及可以减少的计划要素。”
*以科学技术政策办公室为首的政府机构应高度重视促进材料研究利益相关者之间的沟通,支持跨学科研究,开发大学、私营企业(包括初创企业)和国家实验室之间更自由的互动模式。白宫科学技术政策办公室应在奖项的开发方面发挥领导作用,使不同的资助机构能够在需要时共同努力,促进大学和行业研究人员之间的合作。国家科学基金会应建立一种新型中心,使学生、教师、工业科学家和工程师能够并肩工作,并激励他们并肩工作。这种从发现到转化的材料研究中心 (DTMRC) 将创造一个独特的学习和研究环境。这项工作应得到国家科学基金会多个理事会的支持,并应持续至少十年。综合计算材料科学和材料工程方法已经取得了显著进展。
•预计2024年至2028年之间每年的全球平均近表面温度预计将比1850-1900年的平均水平高1.1°C至1.9°C。•可能(80%的机会),在2024年至2028年之间,全球平均平均近表面温度将超过1850-1900的平均水平1.5°C。五年平均值将超过此阈值大约不是(47%)。•2024年至2028年之间至少一年可能比记录中最温暖的一年(目前2023年)要温暖一年。2024年至2028年的五年平均机会比最近五年(2019-2023)高(90%)。•2023-24厄尔尼诺尼诺已经达到顶峰,并且很可能在2024年过渡到LaNiña。•相对于1991 - 2020年期间的平均水平,在接下来的五个延长冬季(11月至3月)的北极变暖预计将大于全球平均温度的变暖大三倍。•相对于1991 - 2020年平均值,预测2024年的降水模式表明,巴西东北部降雨的机会增加增加,而非洲萨赫勒(Sahel)的潮湿条件的机会增加,这与北大西洋地区的较温暖的温度一致。•7月至9月季节的苏达诺 - 撒哈利亚人(Presass)地区可能会看到2024-2028的平均降雨量,尽管个人季节可能并非如此。•2024 - 2028年5月至9月的北大西洋预测条件表明,热带气旋活性高于平均水平。•2024 - 2028年3月的海冰预测表明,巴伦支海,白令海和俄克拉斯大海的海冰浓度进一步降低。
考虑国家科学基金会针对NSF的建议,如果调查是有抱负,鼓舞人心和变革性的,则该调查将是最有效的。际调查应评估当前的NSF设施和个人调查员授予这些优先事项的投资组合,以及在Astro2020调查中考虑的当前计划和新设施如何使行星科学的优先事项受益。该研究可能建议对NSF的设施组合进行更改,包括发起撤资行动,因为它认为必须提高科学并优化当前和未来设施的价值。decadal调查指导委员会被鼓励对NSF扩大合作伙伴关系的机会发表评论,无论是私人,机构间还是国际。国家航空航天管理局建议该报告应反映NASA对飞行任务调查的法定责任。强烈鼓励委员会遵守以下准则,因为他们起草了报告的NASA实施部分的主要组成部分:
美国宇航局地球科学部的十年战略:• 履行我们的记录计划承诺,推动飞行、研究、应用和技术发展• 实施下一代能力,满足指定的可观测和探索者• 定位美国宇航局地球科学,以最大限度地提高科学和社会效益
摘要:世界气象组织的年度至少年预测中心每年进行预测,作为区域气候中心,气候前景论坛以及国家气象和水文服务的指导。然而,大型火山喷发(例如1991年的皮纳图波山)的发生将使这些预测无效,并促使生产者改变其预测。为了协助和准备衰老的预测中心,以实现这种情况,世界气候研究计划下的火山反应活动及其在气候(APARC)(APARC)的作用(APARC)和际气候预测项目(DCPP)组织了社区锻炼,以应对2022年4月的假设大型爆发。作为本练习的一部分,使用易于火山溶胶强迫发生器来提供按照单个十年预测模型的配置定制的平流层硫酸盐气溶胶光学特性。参与中心随后从其最初的初始化日期预测了2022 - 26年的预测,在大多数情况下,也从2022年4月初的爆发开始之前,也是两种候选人响应方案。本文介绍了该APARC/DCPP火山响应准备工作的各个方面(Volres-RE),包括假设的火山事件,根据八个贡献中心的两个协议进行了修改的预测,在该练习的协调和执行过程中所学到的经验教训以及对十年级预测社区的建议,以实现对实际的ERUPTIPTIOUTS,以进行upputtiuts upputtion。
气候模型表明,气候反馈参数λ表示地球辐射响应对全球表面温度变化的大小随时间而变化。这是因为λ取决于海面温度的模式。然而,在多年观测中尚未评估λ的时间变异及其与海面温度模式的关系。在这里,使用最新的观察,我们评估了连续的25年窗户的全球能源预算,并在1970年至2005年间得出了λ的时间序列。我们发现λ在[ - 3.2,−1.0] w·m -2·k -1以来自1970年以来变化。这些变化与与PACIFID腐蚀振荡相关的海面温度模式变化有关。对历史海面温度的观测强迫的气候模型模拟显示了与观察结果一致的1970 - 2005年平均λ。然而,它们未能再现自1970年以来观察到的λ时间变化,这与Pacififfif-decadal振荡相关,这意味着气候模型低估了在十年时间尺度上的模式效应。