俄罗斯北冰洋近海油气田的广泛开发,将相应工作的水文气象保障问题提上了日程,因为这些地区恶劣的天气条件将在很大程度上决定工作的有效性(来自部分地区)限制至完全停止)。在一位作者的著作中 [3],引入了生命安全水文气象标准的概念,并针对北极陆架工作提出了评估是否符合此类标准的 6 分制标准。拟议等级涵盖了根据天气情况不同的安全生产等级:从5分(无限制工作)到0分(完全停止工作,人员疏散)。短期天气预报中包含的信息可以根据天气状况预测一定程度的生命安全。如[3]所示,为勘探钻井以及油气生产而在陆架上架设的海上结构物,会受到以下外部影响:
俄罗斯北冰洋近海油气田的广泛开发,将相应工作的水文气象保障问题提上了日程,因为这些地区恶劣的天气条件将在很大程度上决定工作的有效性(来自部分地区)限制到完全停止)。在一位作者的著作中 [3],引入了生命安全水文气象标准的概念,并针对北极陆架工作提出了评估是否符合此类标准的 6 分制标准。拟议等级涵盖了根据天气情况不同的安全生产等级:从 5 分(无限制工作)到 0 分(完全停止工作,人员疏散)。短期天气预报中包含的信息可以根据天气状况预测一定程度的生命安全。如[3]所示,为勘探钻井以及油气生产而在陆架上架设的海上结构物,会受到以下外部影响:
俄罗斯将于2021年5月20日接任北极理事会轮值主席国,任期两年,旨在将北极理事会打造成为俄罗斯“战略和外交影响力的展示平台”1。 2022 年 2 月 24 日入侵乌克兰危及了本届主席国初期项目的实施,并引发了极地地区的动荡,从区域机构的瘫痪到芬兰和瑞典加入北约的进程。三十年区域合作,特别是在科学和经济领域的合作日益富有成果,这一时期即将结束。自20世纪90年代初以来,北极国家开始对北极进行治理,这使得美国和俄罗斯能够在保护生物多样性、北冰洋海上交通安全、应对气候变化等共同问题上进行对话与合作。北极“例外论”——使极地地区免受地缘政治紧张局势影响的独特特征——自 2014 年以来有所减弱,但似乎已超过 2%。
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。
第 2 期博士。海因茨·许特尔和博士史蒂芬·肖贝尔,教授、博士马蒂亚斯·阿尔伯特和多萝西娅·韦尔曼,Mag。博士。尼古拉斯·肖利克和博士塞巴斯蒂安·布伦斯,博士福尔克马尔·达姆,博士克里斯蒂安·赖克特,博士Kai Berglar,Harald Andruleit 博士,荣誉教授。博士。 Christoph Gaedicke 地缘政治学 2016 年年刊 - 从地缘政治角度看北极(内容:气候变化对北极政治、经济和基础设施的影响 ∙ 合作与冲突、中心性与边缘性:政治科学研究中反映的北极 ∙ 海事北极地区的安全。高北地区作为地缘政治、海洋、经济和生态利益的玩物 ∙ 从原材料经济学和国际法角度看北冰洋)
低成本持续环境测量系统 数十年来,人们已经认识到大量低成本、空中部署的海洋特性传感器的优势,正如在反潜战 (ASW) 中使用声纳浮标和空中可扩展深海温度计 (AXBT) 所表明的那样。MRV 系统的 ALAMO-2 保留了该概念的许多优势,但提供了更好的持久性,不需要附近的巡逻机进行数据遥测,并且比典型的声纳浮标或 AXBT 的单位海洋剖面运行成本更低。操作概念是“一次发射,多次剖面”,可以从海上巡逻和 ASW 飞机上部署。ALAMO-2 是 MRV 经过商业验证的 A 型 ALAMO 浮标的增强版,该浮标曾在飓风到冰封的北冰洋等各种条件下运行。我们的技术使海军能够在数周或数月的时间内监测从海面到 1500 英尺深的海洋温度、盐度和声速。增加用于漫射光衰减和声学环境噪声测量的传感器将提高海军对海洋状况的了解,从而改进海洋建模、声纳性能预测并提高海域意识。
北极是一个对环境变化非常敏感的地区。大气、陆地、冰冻圈、海冰和海洋之间存在着非常密切的相互关系和微妙的平衡,特别是在太阳能保留、辐射预算和水文循环方面。这对该地区的物理、化学和生物过程产生了很大的影响。由于环境恶劣,北极地区缺乏能够支持科学理解关键过程的基本观测数据。大多数现有数据是通过时间有限的研究项目收集的。这种过程知识的缺乏反映在预测模型(操作和气候)中的大量错误中。可以预见,对北极地区的监测将严重依赖卫星观测,并辅以更传统的现场平台。海洋界尤其将继续使用其他几种平台,如船舶、剖面浮标、滑翔机、系泊设备、AUV 等。监测北冰洋内部。此外,地球观测卫星严重依赖精确的现场观测来校准卫星传感器和验证卫星测量值。哥白尼服务和空间组件在不同场合对能否及时获得来自北极地区的足够相关现场数据表示强烈担忧。
摘要。北冰洋对太阳辐射的定向反射主要由两种主要表面类型形成:海冰(通常被雪覆盖)和开阔海洋(无冰)。在它们之间的过渡区,即边缘海冰区 (MIZ),表面反射特性由两种表面类型的反射率的混合决定。在 MIZ 上应用的检索方法需要考虑混合方向反射率;否则在 MIZ 上检索到的大气参数可能会出现不确定性。为了量化这些不确定性,需要分别测量 MIZ 的反射特性。因此,在本案例研究中,使用在无云条件下 20 分钟低空飞行期间用数字鱼眼镜头收集的机载测量值,推导出 MIZ 中非均匀表面(海冰和公海混合)的平均半球方向反射因子 (HDRF)。为此,开发了海冰掩模以将反射率测量值与海冰和公海分开,并推导出各个表面类型的单独 HDRF。将相应的结果与文献中的模拟和独立测量值进行了比较。结果表明,由于波浪衰减,MIZ 中的公海 HDRF 与均匀海洋表面不同。使用两种表面类型的单个 HDRF 和海冰分数,描述方向反射率的混合 HDRF
涵盖广泛的地理范围,包括美国境内大西洋、太平洋和北冰洋地区的海洋产业经济活动。专属经济区(距美国海岸约 200 海里)。它还包括与墨西哥湾、切萨皮克湾、普吉特湾、长岛湾、旧金山湾等主要水域相连的内陆地区的相应活动,以及直接沿着这些水域的美国海岸线和五大湖的水域和海岸线,直至与加拿大的国际边界。MESA 包括这些地理范围内海洋经济活动的国家级经济统计数据,以及与这些活动直接相关的任何内陆经济活动,无论它们发生在内陆多远。除了 MESA 提供的国家级海洋经济统计数据外,NOAA 还制定了经济学国家海洋观察 (ENOW),用于衡量美国州和县级的海洋经济 (NOAA, 2023)。与海洋经济的定义一致,美国海洋经济评估承认海洋自然资本和生态系统服务的基本价值和关键重要性,但目前并未直接量化或说明它们。NOAA 已开始扩展 MESA 的过程,以包括对自然资本和生态系统服务的核算,这与美国制定环境经济决策统计数据的国家战略相一致 (OSTP, 2023)。海洋经济的这一维度短期内不会在 MESA 统计数据中定量表示。
摘要。机载雪深雷达观测数据(例如 NASA 的“冰桥行动” (OIB) 任务)最近已用于高度计得出的海冰厚度估计以及模型参数化。在北冰洋西部进行了许多比较机载和现场雪深测量的验证研究,证明了机载数据的实用性。但是,在北极的大西洋地区尚未进行验证研究。最近对该地区进行的观测表明,由于薄海冰上的深雪,雪冰状态发生了显著且主要的转变。在挪威年轻海冰、气候和生态系统 (ICE) 考察 (N-ICE2015) 期间,于 2015 年 3 月 19 日在斯瓦尔巴群岛北部地区进行了一项验证研究。这项研究在 OIB 飞越期间收集了地面真实数据。在二维 (2-D) 400 m × 60 m 网格上获得了雪和冰厚度测量值。从相邻浮冰现场收集的额外雪和冰厚度测量值有助于将在网格调查现场获得的测量值置于更区域性的环境中。由于相对较薄的海冰上普遍存在厚雪的情况,在 N-ICE2015 考察期间观察到了广泛的负干舷和积雪淹没。这些条件导致盐水渗入基底雪层并饱和。这导致机载雷达信号发生更多的弥散散射,从而可以很好地探测到雷达主散射地平线的位置