科学研究表明,某些人造化学物质在释放到大气中时会影响地球自然形成的平流层臭氧层。具体来说,已确定的几种可能影响臭氧层的化学物质是含氯、氟和碳 (CFC) 的制冷剂以及含氢、氯、氟和碳 (HCFC) 的制冷剂。并非所有含有这些化合物的制冷剂都对环境具有相同的潜在影响。特灵倡导负责任地处理所有制冷剂,包括 CFC 和 HCFC 的行业替代品,例如饱和或不饱和 HFC 和 HCFC。
组织 / 管理能力 ➢ 2017-2019 年 – “航空航天系统观测、测试和研究平流层平台(STRATOTEST)”项目的项目经理(负责),由罗马尼亚航天局空间技术和高级研究研究 - STAR CDI 计划资助,合同编号 70/20.07.2017(2017 年 7 月 20 日至 2019 年 4 月 31 日) ➢ 通过担任研究工程师参与管理由欧洲共同体和教育、研究、青年和体育部资助的多个欧洲项目,获得了项目和团队管理经验:
为此,WRC-19将审查使用高空平台站(HAPS)的系统的频谱,并修订非地球静止(non-GSO)卫星系统的监管框架。运行在平流层的HAPS站可用于为终端用户提供固定宽带连接,并为移动网络提供回程链路,从而增加这些网络的覆盖范围。非GSO卫星星座旨在提高卫星服务质量、增加容量并降低成本,这使得卫星运营商能够提供改善连接接入的商业解决方案。
为此,WRC-19将审查使用高空平台站(HAPS)的系统的频谱,并修订非地球静止(non-GSO)卫星系统的监管框架。运行在平流层的HAPS站可用于为终端用户提供固定宽带连接,并为移动网络提供回程链路,从而增加这些网络的覆盖范围。非GSO卫星星座旨在提高卫星服务质量、增加容量并降低成本,这使得卫星运营商能够提供改善连接接入的商业解决方案。
摘要:南美东南部(SE-SA)的夏季降雨趋势近几十年来一直受到关注,因为它们对气候影响的重要性。已经确定了多种驾驶机制的趋势,其中一些具有相反的影响。仍然不清楚每种机制对观察到的趋势有多大贡献,或者它们的联合影响将如何影响未来的变化。在这里,我们解决了第二个问题,并研究了CMIP6夏季SE-SA降雨对温室变暖的反应如何通过与南半球对偏远驱动因素(RDS)区域气候变化的大规模术语相关的机制来解释。我们发现,结合了四个RD的影响,可以很好地表示区域不确定性:表面变暖的热带上层对流层扩增,平流层极性涡流分解日期的延迟以及两个RD的延迟表征了公认的热带Pacifical Pacifial Pacific-pacific-pacific-ficifcsSt变暖模式。应用故事情节框架,我们确定了导致最极端干燥和润湿场景的RD响应的组合。尽管大多数情况都涉及润湿,但如果高对于对流层的热带热带变暖和早期的平流层极性涡流分解条件与低中心和东部太平洋的变暖相结合,则可能会导致SE-SA干燥。我们还展示了SE-SA区域框的定义如何影响结果,因为表征动力学影响的空间模式是复杂的,并且如果在聚集时不考虑这些影响,则可以平均降雨变化。本文的观点和相关方法适用于全球其他地区。
图7。a)在1422年至2008年之间的12个最大火山喷发之后的JJA温度异常的复合材料,这是通过对全球平流层气溶胶光学深度的影响来衡量的(Toohey and Sigl,2017年)。合成年是1454、1459、1596、1601、1642、1696、1784、1810、1832、1832、1836、1884和1992,对应于每次喷发后的最大火山强迫。相对于每235个复合年份之前的三年计算异常。b)与三年前相比,在坦博拉之后,1816年的温度异常。
平流层气溶胶通过其直接辐射效应影响地球的能量预算。Argos仪器将同时在多个视图方向上在多个波长处收集大气气溶胶的肢体散射数据。这种致密的采样可以减少气候模型计算的不确定性,使沃尔克尼式喷发全球气溶胶载荷增加了2-3倍。argos可以被视为下一代肢体剖面。这是Invest计划的第一个托管有效载荷(通过Loft Orbital),仪器和测量概念利用GSFC的IRAD计划和ESTO的仪器孵化器计划IIP。
一组科学家对地球的九个全球限制(“行星边界”)量化了人类活动对地球系统的影响:每个行星边界都精致地交织在一起,并跨越了这些“安全的操作空间”,意味着不可逆的变化将不再发生,并且环境可能无法自我调节。行星边界是生物圈完整性,气候变化,海洋酸化,平流层臭氧消耗,生物地球化学氮和磷循环,全球淡水使用,土地系统变化,化学污染或新颖的实体或新实体和大气中的气溶胶(Katherine Richardseric Aerosoling载荷)