2022 年秋季,雪城大学开始开展一项协作和包容性努力,制定一项新的学术战略计划,以塑造和指导大学的未来。这是自 2014 年卓越轨迹计划以来制定的第一个学术战略计划。从那时起,世界、我们的国家和我们的校园发生了巨大变化。全球大流行肆虐社区和经济。国内外的全球战争、强迫移民和政治两极分化不断增加。美国正在经历一场不断发展的种族正义清算,气候变化的影响也愈演愈烈。雪城大学战略性地、积极地应对了这些挑战,同时始终立足于我们作为学术界的使命和价值观。随着我们共同关注未来,雪城大学准备在一所欢迎所有人的大学中提高学术卓越性,不仅是今天,而且是子孙后代。
1 沙特阿拉伯阿尔朱夫省萨卡卡,朱夫大学应用医学科学学院临床实验室科学系,2 马来西亚雪兰莪州沙登博特拉大学医学与健康科学学院生物医学科学系,3 马来西亚雪兰莪州沙登博特拉大学遗传学与再生医学研究组,4 印度泰米尔纳德邦金奈,巴拉特高等教育与研究学院生物技术系,5 马来西亚雪兰莪州沙登博特拉大学医学微生物学与寄生虫学系,6 哈萨克斯坦努尔苏丹纳扎尔巴耶夫大学医学院生物医学科学系,7 土耳其伊斯坦布尔乌斯屈达尔健康科学大学哈米迪耶国际医学院药理学系
北极的动物种类非常有限,生活在这种寒冷地方的动物有北极熊、环斑海豹和北极狐。在北极看到的一些鸟类有雪鹀、北方暴风鹱和黑腿三趾鸥 [2]。然而,由于厚厚的冰层不便于探索,水下有许多未知生物 [3]。此外,恶劣的表面条件(冰、水和雪混合)使得使用船或汽车等传统交通工具进入这些区域非常困难。因此,需要破冰船或飞机。
北极区的变暖是北半球平均速率的两倍,比1979年以来的全球快了近四倍。在欧洲的斯瓦尔巴群岛的欧洲群岛中,当地的变暖速度甚至更高。这种变暖正在改变陆地积雪,该积雪调节了与大气的表面能量交换,这是北极集水区的大部分径流,也是大气沉积化合物(包括污染物)的短暂储层。需要改进观察结果,需要对北极积雪变化的理解和建模,以预测这些变化对北极气候,大气,地面ecosys tems和社会经济因素的影响。svalbard一直是极地研究的国际枢纽,并从发达的科学基础设施中受益。在这里,我们提出了由多学科专家社区共同开发的斯瓦尔巴德雪研究未来的议程。我们回顾了雪研究的最新趋势,确定关键知识差距,确定未来的研究工作的优先级,并建议采取支持行动,以促进我们对与冰川质量平衡,多年冻土,表面水文,陆地生态学,循环和命运有关的当前和未来雪状况的了解,大气污染物的循环和命运以及雪覆盖的遥感。此观点文章解决了与圆形北部相关的问题,可以用作其他国家或国际北极研究计划的模板。
Thermon 的 ArcticSense 专门设计用于从任何入射角度检测降雪、雨夹雪或雨,是检测大风中飘落的雪和雪的理想选择。与竞争传感器进行严格的测试和现场评估是 ArcticSense 设计和开发过程中不可或缺的一部分。最终结果是经过验证的设计具有一流的性能和可靠性,非常适合恶劣环境。多功能结构允许多种安装选项,例如:空中、地面、管道或定制应用。
,我们专注于冰片遥感中心收集的雪雷达[1]数据集,作为NASA操作Icebridge的一部分。雪雷达从2-8 GHz运行,并且能够在冰盖较大区域的较高区域的冰层中跟踪冰层。传感器连续几年产生历史降雪堆积的二维灰度,其中水平轴代表沿轨道方向,而垂直轴代表层层深度。像素亮度与返回信号的强度成正比。代表表面层的像素通常由于较高的反射和降雪密度变化而更明亮且更明确,而代表更深层的像素通常由于密度和较低的回流 - 信号强度而较深,更嘈杂。在我们的实验中,我们在2012年使用了从格陵兰岛选定的雪雷达弹射线的雷达数据。在许多区域,每个冰层代表一年一度的等铁[2]。因此,我们可以在相应的一年之前指定的冰层。
1 马来西亚国民大学工程与建筑环境学院电气、电子和系统工程系,Bangi 43600,雪兰莪,马来西亚; ramizi@ukm.edu.my 2 福岛可再生能源研究所,AIST (FREA),国家先进工业科学技术研究所 (AIST),郡山 963-0298,日本; s.suhail.md@gmail.com 3 IR 4.0 研究所,马来西亚国民大学,Bangi 43600,雪兰莪,马来西亚; mahidursarker@ukm.edu.my 4 国家能源大学电力工程系,Kajang 43000,雪兰莪,马来西亚; hannan@uniten.edu.my 5 电力部中部电力生产总公司,巴格达 10001,伊拉克; eng_jhy@yahoo.com 6 斯威本科技大学科学、计算与工程技术学院,墨尔本,VIC 3122,澳大利亚;smekhilef@swin.edu.au 7 尼兹瓦大学工程与建筑学院土木与环境工程系,Birkat-al-Mouz,尼兹瓦 616,阿曼;a.milad@unizwa.edu.om * 通信地址:maher.abdolrasol@gmail.com (MGMA);selim.ustun@aist.go.jp (TSU)
扫描内容在2024年1月的报道上,许多科学主题在这个月中继续出现。为了说明,研究发现的重点是雪和气候变化,在新日历年初引起了媒体的关注。例如,《华盛顿邮报》记者玛吉·彭曼(Maggie Penman)报道说:“本周的大部分地区雪都在堆积,但新的研究表明,由于气候变化,北半球的季节性降雪水平在过去40年中逐渐下降。即使这样,雪还是以不同的方式对变暖星球的反应。“温暖的气氛也是一种可以容纳更多水的气氛,”达特茅斯学院的研究生,《自然杂志》新研究的主要作者Alex Gottlieb说。可以增加降水量,刺激降雪,甚至可以增加暴风雨和暴风雪,以抵消温度较高的融雪的影响。这使科学家更难计算积雪的方式
David M. Driesen 1 , Michael A. Mehling 2,3 ✉ 和 David C. Popp 4,5 1 雪城大学法学院,纽约州雪城,美国 2 麻省理工学院能源与环境政策研究中心,马萨诸塞州剑桥,美国 3 思克莱德大学法学院,英国格拉斯哥 4 雪城大学麦克斯韦公民与公共事务学院公共管理与国际事务系、政策研究中心,纽约州雪城,美国 5 美国国家经济研究局 (NBER) ✉ 电子邮件:mmehling@mit.edu 美国最近的政策进展表明,民粹主义有助于推进气候目标,但代价高昂。要避免挫折,就需要抑制保护主义反应并利用全球合作的机会。数十年来,美国一直未能在联邦层面制定有意义的温室气体排放限制措施,最近,美国采取了补贴与产业政策相结合的替代方案。 《基础设施投资与就业法案》(IIJA)、《创造有益的半导体生产激励措施法案》(CHIPS)和《科学法案》以及《通货膨胀削减法案》(IRA)共同构成了历史上在气候变化缓解和适应方面最大的公共投资。仅 IRA 下的税收支出估计到 2031 年就将在 3920 亿美元至 1.2 万亿美元之间 1 。这些法案中的补贴包括将气候政策的好处导向美国企业的产业政策方面。
确定积雪深度的空间分布不仅对于与饮用水供应或水力发电相关的民用目的至关重要,而且对于雪、水文和环境研究中的多种应用也至关重要。然而,积雪深度在空间和时间上都变化很大。因此,传统和最先进的积雪监测方法并不总是能够捕捉到如此高的空间变化,除非采用非常昂贵的解决方案。在这项研究中,我们提出了一种新方法,旨在通过利用地球科学研究环境中的两种低成本和新兴技术来提出解决问题的方法;运动结构 (SfM) 数字摄影测量和无人机 (UAV)。这些技术相结合的优点在于,它们可以以较低的运行成本和较少的工作量提供大面积的精确高分辨率数字高程模型 (DEM)。所提出的方法将利用这一资产,在地理参考雪面(雪 DEM)与其相应的底层地形(地形 DEM)之间进行减法,从而提供雪深分布图。为了在小规模上测试所提出方法的可行性和效率,在上述背景下调查了六个不同的积雪区域。这些区域的面积从 900 到 51,000 平方米不等,其中两个位于斯瓦尔巴群岛朗伊尔城附近,四个位于西格陵兰岛安登峡湾附近。调查在雪面类型、底层地形复杂性、亮度条件和所用设备方面有所不同,以评估该方法的适用范围。结果呈现为六张雪深分布图,并通过比较估计的雪深和一组质量控制点上探测到的雪深来验证。根据区域不同,探测到的雪深与估计的雪深之间的平均差异从最佳情况的 0.01 米到最坏情况的 0.19 米不等,同时空间分辨率范围从 0.06 到 0.1 米。彻底调查了每种情况的误差源,并评估了通过使用雪面和相应的底层地形中可见的公共地面控制点对 DEM 进行地理配准可以进一步减轻误差。在进行的测试中,该方法没有受到该区域的任何特定表面特征或任何调查条件的特别限制。尽管是在小规模区域进行测试,但通过考虑这些初步结果,该方法有可能成为一种简化程序,允许重复绘制雪动态图,同时降低运行成本,并且不会放弃获得高精度和高分辨率。