1 ASI – 意大利航天局,Via del Politecnico snc,00133 罗马,意大利 2 意大利空军,空军总参谋部 – 3 � Department, Viale dell' Università n.4, 00185 Rome, Italy 3 INAF-Astro 天文台 � 都灵 sico, via Osservatorio 20, 10025 Pino托里内塞,都灵,意大利 4 罗马大学 Tor Vergata,物理系,Via Ricerca Scientific ca 1, 00133 罗马,意大利 5 佩鲁贾大学,物理和地质系,Via Pascoli s.n.c.,06124 佩鲁贾,意大利 6 国家地球物理研究所和火山学,Via di Vigna Murata 605, 00143 罗马,意大利 7 特伦托大学物理系,via Sommarive 14, 38123 Trento, Italy 8 INAF-空间天体物理和行星学研究所,Via del Fosso del Cavaliere 100, 00133 罗马,意大利 9 INAF-的里雅斯特天文台,地点巴索维扎 n. 302, 34149 Trieste, Italy 10 INFN-TIFPA, via Sommarive 14, 38123 Trento, Italy
1 ASI-ITRIAIA太空航天局,通过DEL POLITECNICO SNC,00133,意大利00133意大利2意大利军事航空,空军工作人员3,Viale Dell'Younfers N.4,00185罗马,意大利3号Inf-Astro-astro phyic phyic observoration,Turgatory tornation tornatory tornatory tornatory tornatory tornatory tornatory tornatory tornatory torains toragity toraine tornial teraine,turnesse turne surins turga物理学,通过科学研究1,00133意大利罗马5大学,物理和地质学系,通过Pascoli S.N.C.,06124意大利佩鲁吉亚6号地理和火山学研究院,通过Di Vigna Murata 605,som som som solicy,00143 ROME,ITRICTITITO,ITRICTIOS,ITRICTO,TRENTO,di vigna Murata 605 38123意大利特伦托8天文和空间行星学的Inf-Inf-Institute通过Del Fosso del Cavaliere 100,00133 Rome,意大利罗马9 Inf-Artonomical Obtervorator,Trieste,Loc。basovizza n。 302,34149意大利Trieste 10 Infn-Tifpa,通过Sommari 14,38123 Trento,意大利
“提供杰出而有影响力的研究,以应对21世纪的全球环境和环境挑战”。地球和环境科学家对于克服人类许多最紧迫的挑战至关重要:气候和环境变化,搜索和使用自然资源,净零能源解决方案,废物的管理和安全处理以及自然危害的预测和缓解(火山,地震,地震,地面,地板等)。达勒姆地球科学渴望解决这些问题,利用我们在环境地球科学,地球阵径和地面地面过程中的优势,地球化学,地球化学,地球物理学,地球物理学,结构地质学和火山学。我们的结构和策略与可持续性,数据,健康和文化/创造力/遗产的大学和教师策略保持一致。,我们拥有世界大学设施,可再生能源,关键资源管理,过去/现在的气候和弹性,自然危害和缓解策略以及地球和环境系统的数值建模的可再生能源,过去/现在的气候和弹性,具有变革性和有影响力的研究的记录。因此,我们是一个学术部门,为所有这些主题做出重大贡献。
摘要 — 随着数字高程模型 (DEM) 的可用性和分辨率不断提高,对地球和行星表面高程的更大和更精细尺度的监测正在迅速发展。表面高程观测正被用于越来越多的领域,以研究地形属性及其随时间的变化,特别是在冰川学、水文学、火山学、地震学、林业和地貌学中。然而,DEM 通常包含大规模仪器噪声和不同的垂直精度,从而导致复杂的错误模式。在这里,我们提出了一个经过验证的统计工作流程来估计、建模和传播 DEM 中的不确定性。我们回顾了 DEM 准确度和精度分析的最新进展,并定义了一个概念框架来一致地解决这些问题。我们展示了如何通过量化高程测量的异方差来表征 DEM 精度,即随地形或传感器相关变量而变化的垂直精度,以及可能在多个空间尺度上发生的误差的空间相关性。随着高精度观测的日益普及,我们基于在稳定地形上获取的独立高程数据的工作流程几乎可以应用于地球上的任何地方。我们以地形坡度和冰川体积变化为例,说明了如何传播像素尺度和空间高程导数的不确定性。我们发现文献中大大低估了 DEM 中的不确定性,并主张新的 DEM 精度指标对于确保未来陆地高程评估的可靠性至关重要。
公元 431 年,萨尔瓦多 Ilopango Tierra Blanca Joven 喷发的规模和影响 Victoria C. Smith 1* 、 Antonio Costa 2* 、 Gerardo Aguirre-Díaz。 3 , Dario Pedrazzi 4 , Andrea Scifo 5 , Gill Plunkett 6 , Mattieu Poret 7 , Pierre-Yves Tournigand 8 , Dan Miles 1 , Michael W. Dee 5 , Joseph R. McConnell 9 , Ivan Sunyé-Puchol 3,1 , Pablo Dávila哈里斯 10 、迈克尔·西格尔 11 , Jonathan R. Pilcher 6 , Nathan Chellman 9 , Eduardo Gutiérrez 12 1. 考古学和艺术史研究实验室,牛津大学考古学院,Oxford OX1 3TG,英国。 *victoria.smith@arch.ox.ac.uk https://orcid.org/0000-0003-0878-5060 2. 国家地球物理和火山研究所,意大利博洛尼亚 40128。 *antonio.costa@ingv.it https://orcid.org/0000-0002-4987-6471 3. 墨西哥国立自治大学地球科学中心,墨西哥克雷塔罗 76230。 4. 火山学组,地质过程模拟实验室 (SIMGEO UB-CSIC),地球科学研究所 Jaume Almera、Lluis Sole 和 Sabaris s/n,08028 巴塞罗那,西班牙 5. 格罗宁根大学同位素研究中心,荷兰格罗宁根 9747 AG。 6. 考古与古生态学,自然与建筑环境学院,贝尔法斯特女王大学,贝尔法斯特 BT7 1NN,北爱尔兰,英国 7. 岩浆与火山实验室,克莱蒙奥弗涅大学,法国国家科学研究中心,发展研究所,63170-F 克莱蒙,法国。 8.帕多瓦大学地球科学系,3513
TR062:地理和地球科学简介欢迎在Trinity的地理和地球科学。地理和地球科学是对我们星球及其生活在上面的人们的研究。这个多学科计划是由领先的研究科学家设计的,以应对21世纪地球系统和人类面临的关键挑战。它整合了物理,化学,生物学和社会科学的知识,以发展对地球系统功能和人类环境相互作用的新见解。我们的四年计划,最终达到地理或地球科学的程度,结合了课堂讲座,研讨会,基于实验室的实践课程和室外现场工作,以开发解决所需的理论理解和技术专长,以解决应用,现实世界中的现实问题,例如自然资源管理和海平面。在第1和2年中,您将在地理和地球科学方面获得广泛的基础,重点是物理地理,地质和人类环境相互作用。您将了解诸如气候变化,自然危害之类的局部问题(例如火山,地震,滑坡),能源,可持续性和自然资源。这些基础年份涵盖了各种各样的材料,包括:我们星球的起源和发展;地球结构和成分;大气和海洋的循环;地球生命的演变;地面过程和环境(例如冰川,河流和沙漠)。在第3和4年中,您将在专业领域加深您的知识,同时进一步发展实用和技术技能的组合。除了学习负责创造和塑造地球的物理,化学和生物学过程外,您还将考虑人类在地球系统中扮演的独特作用,包括我们对土地,空气和水的影响以及与环境治理,政策,政策和管理相关的巨大挑战。灵活的程序结构为模块选择提供了选择,同时保留了连贯的课程设计,从而确保您将为进入不断变化的就业市场做好充分的准备。专业选择涵盖地理和地球科学的广度,使您可以量身定制课程以适合自己的兴趣。以这种方式,您可以关注传统上与地理相关的主题(例如地貌,全球化,可持续性)或地质学(例如火山学,古生物学,自然资源),或者您可以选择保留更广泛的多学科观点,该观点跨越了科学与社会之间的关键接口。您最后一年的重要一部分是独立研究项目,您将对特定主题进行深入的研究。该项目是您从整个计划中进行学习的催化剂,并证明您独立思考,有效沟通,连续发展并在您过渡到工作世界或研究生研究时负责任地行动。我和我的同事们期待与您合作,希望您能在三位一体上找到愉快,具有挑战性和有益的时间。TR062地理和地球科学课程肖恩·麦克莱纳汉教授
标题的标题观察研究PE10的地震成核范围的机制 - 地球系统科学摘要地震是我们星球最表现力的现象之一,能够突然重塑地球表面并每年命中无数生命。旨在预测地震和缓解风险的任何努力都必须基于对地震发生的深刻理解。然而,地震来自一个复杂的机制系统,这些机制在地球内的深度无法访问。不可能直接观察地震的诞生(即“成核”)挫败了我们为获得其物理学的新发现的努力。emen的主要目标是直接观察成核的机制,即我们对地震运动及其潜在前体的理解的根本变化。emen将超过当前的实验方法,这些方法仅基于冠军特性和/或使用类似于岩石的材料的间接度量。凭借创新的岩石流和使用高科技玻璃的使用,我将能够模拟,并首次将地震的诞生在自然断层岩石中以次要条件下进行。这种方法,结合了不同的研究技术(可见和红外拍摄,声学排放,对人工智能辅助的图像的分析等。),将提供有关地震推迟准备和传播过程的前所未有的细节。传记Giacomo Pozzi出生于Belluno省的Feltre。特别是,我将阐明自然岩石的复杂性如何影响动力学,从而导致对地震成核的新物理描述的制定。实验室和理论结果将由于微观结构研究和自然断层领域的整合而扩展到自然界。omen代表了一个独特的机会,可以打开有关地震动态的字面窗口,将范式从经验定量的文档转移到直接且真正的定量观察中。在帕多瓦的地球科学系学习地质,并全额投票毕业。通过他的论文,他研究了中央阿尔卑斯山的pegmatites,即能够保留果仁的畸形历史的酸性富龙体。随着研究主题的改变,他在英国达勒姆的地球科学博士学位上,由创新的培训网络蠕变(642029)资助。在这三年中,它进行了300多次实验,在地震的传播阶段的速度和典型的压力上变形了不同类型的断层岩石。在此阶段,岩石会热身到巨大削弱,将能量转移到前部破裂并促进地震的传播。他的研究表明,这种削弱是在某些岩石中不融化而发生的,但是通过粘性变形机制来保留材料的结晶。在英国的经验之后,他搬到了罗马,担任国家地球物理和火山学研究所的固定任务分配者和研究人员。在这里,他的研究转移到了地震的成核阶段,这个阶段仍然很少理解和特征,以缓慢和难以记录过程。与智慧合作,表明了断层微观结构在地震的成核潜力中的重要性。这些结果启发了预兆,这是一个使用新的实验方法,负责这些隐藏机制的真实时代愿景的项目。Terra di Padova科学系将再次成为总部进行研究。