例如中美洲和东南亚,那里的景观既没有很长的文字历史深度,也没有对正在研究的特定空间参数的详细了解。在热带地区,LiDAR 极大地改变了人们对未知景观的看法,有助于记录人类活动和热带城市化的定居点和空间参数。因此,LiDAR 对考古数据的关注点、应用和影响在世界不同地区存在显著差异。在温带地区,LiDAR 通常用于关注历史上已知或已确定的特定特征或区域,而在热带地区,LiDAR 用于了解古代景观中大量未记录的定居点分布。LiDAR 不仅在考古解释方面取得了进展,而且考古学家对它的使用也改变了 LiDAR 的收集和随后分析方式,试图最大限度地解释不同的环境参数。
IPCC气候模型反复显示在过去40年来繁殖地球气候的全球和区域特征方面缺乏技巧。这些包括无法预测自1980年以来的全球变暖模式。因此,IPCC模型在热带地区投射了更高的变暖速率,而在北极和南极洲上的变暖和类似的变暖。然而,卫星观察结果显示,在过去的40年中,热带地区仅表现出适度的变暖,在过去40年中,北极地区的变暖率最高,几乎没有变暖。模型还无法预测1998年至2013年之间由表面和卫星监测系统测量的“变暖暂停”。最近,施密特(2024)承认,气候模型无法解释2023年异常的全球热异常现象,这使气候科学置于未知的领域。
1。现象气候变化的简介/背景是人类面临的最重要的全球环境挑战之一,对粮食生产,自然生态系统,淡水供应,健康等有影响。气候变化的有害影响已经以极端天气事件的形式在世界范围内表现出来,例如风暴,旋风,洪水,频率和强度越来越多的干旱。根据最新的科学评估,自工业前时代以来,地球的气候系统在全球和地区量表上都发生了变化。政府间气候变化小组(IPCC)预测,全球平均温度在本世纪结束之前可能会在1.4至5.8 o C之间升高。这种前所未有的增长预计将对全球水文系统,生态系统,海平面,作物生产和相关过程产生严重影响。在热带地区,主要由包括巴基斯坦在内的发展中国家组成的热带地区尤其严重。
CIFOR-ICRAF国际林业研究中心(CIFOR)和世界农林业(ICRAF)设想了一个更公平的世界,从旱地到潮湿的热带地区,所有景观中的树木都可以增强所有人的环境和福祉。CIFOR和ICRAF是CGIAR研究中心。cifor-icraf.org
有几个重要的原因使人们将太阳能视为满足发展中国家需求的能源。首先,大多数发展中国家位于热带地区或热带地区附近,太阳辐射充足。其次,能源是这些国家的关键需求,但它们没有广泛分布且易于获取的传统能源供应。第三,大多数发展中国家气候干旱,人口分散且交通不便,缺乏投资资本,因此在通过传统方式(例如电气化)提供能源方面面临着几乎无法克服的障碍。与此相反,太阳能很容易获得,并且已经分发给潜在用户。第四,由于太阳能的扩散性质,世界各地的发展都是以较小的单位进行的,这非常适合农村经济模式。除了一些风扇外,它不使用任何运动部件,不使用液体,也不需要蒸汽循环冷却系统中使用的笨重管道和机械压缩机。这种坚固性在某些情况下比传统制冷更有利于热电冷却。紧凑的尺寸和重量要求以及设计中的便携性排除了使用传统制冷方式的可能性。
蓝色碳生态系统 - 红树林,海草草地和盐沼 - 对于全球有机碳固换至关重要。这些生态系统在促进气候变化和适应性的同时是显着的碳汇。他们提供了许多好处,包括沿海保护,水疗法和托儿所栖息地(见图1)。然而,这些生态系统受到天然和人为压力源的高度威胁,显着损失和已经观察到的栖息地的降解。已经记录了这些沿海生态系统的脆弱性,并且未来的气候高温项目需要充分纳入对这些重要碳汇的保护,恢复和保护。大部分已发表的蓝色碳研究源自发达国家(例如Howard等人,2017年; MacReadie等人,2019年; Wylie等人,2016年),导致科学文献中某些物种(盐沼泽植物,温带海草)的过分占代表性。 虽然盐沼在热带地区稀缺,但海草和红树林是主要的沿海生态系统(例如,Giri等,2011; unsi,2008)。 热带地区是特别丰富的蓝色碳储层(Donato等,2011),印度尼西亚拥有最大的红树林和海草国家地区(Unsworth和Cullen,2010年)。 尽管热带蓝色碳知识正在扩大,随着墨西哥,印度尼西亚和马来西亚等国家的研究工作,澳大利亚等地区的文献中仍然更好地代表了文献(Zhong等,2023)。Howard等人,2017年; MacReadie等人,2019年; Wylie等人,2016年),导致科学文献中某些物种(盐沼泽植物,温带海草)的过分占代表性。虽然盐沼在热带地区稀缺,但海草和红树林是主要的沿海生态系统(例如,Giri等,2011; unsi,2008)。热带地区是特别丰富的蓝色碳储层(Donato等,2011),印度尼西亚拥有最大的红树林和海草国家地区(Unsworth和Cullen,2010年)。尽管热带蓝色碳知识正在扩大,随着墨西哥,印度尼西亚和马来西亚等国家的研究工作,澳大利亚等地区的文献中仍然更好地代表了文献(Zhong等,2023)。这种有限的知识约束,例如,有效实施旨在恢复的管理措施。优先研究领域将使各国能够在缓解措施和适应目标中利用这些领域,包括对这些生态系统的映射,测量碳库存和流量,考虑到生态系统服务以及生计机会,政策发展,政策发展和评估潜在的减排活动。
形成 o 热带地区 o 海洋温度 80 华氏度 o 在非洲上空发展,向西吹,那里的海水很温暖 o 它开始冷却,形成铁砧状云 o 风开始以圆圈形式吹 o 旋转风速达到每小时 74 英里,成为气旋 3
在天然档案中应用10的先决条件进行太阳能和地磁重建,就是要知道如何将10归因于沉积反映大气生产的变化。但是,这种关系仍在争论中。为了解决这个问题,我们使用了两种最新的全球模型Geos-Chem和eCham6.3-Ham2.3与最新的铍生产模型。在太阳调制过程中,这两个模型都表明10个沉积与全球产量变化成正比,纬度沉积偏见(<5%)。然而,与全球生产变化相比,在地磁调制过程中,热带和极地区域的10个沉积变化在热带地区和极地区域的衰减量增长了约15%,在亚热带和极地区域的变化增加了20%-35%。这种变化在半球上也是不对称的,归因于半球之间的不对称产生。对于公元774/5的极端太阳能质子事件,极性区域的沉积增加比热带地区高15%。本研究强调了从不同位置或独立地磁场记录进行比较时,大气混合的重要性。
•MSS - MEUK MET办公室合作(2013 - 2018年)。•Singv项目:开发适合在深层热带地区使用的统一模型(UM)的KM级版本。•“无缝”方法:在数值天气预测(NWP)和气候变化研究中使用的SINGV。•2019年7月在运营NWP中实施的Singv-DA。•从那以后,开发了许多配置:
在此背景下,根据可持续发展目标 2(零饥饿和可持续农业)和可持续发展目标 13(应对全球气候变化),新版 ABC 计划,即 ABC+ 2020 - 2030,将制定新的、振兴的可持续战略,这些战略专门适用于巴西所有生物群落。ABC+ 深深植根于可持续粮食生产的科学技术创新,在巴西的持续领导和参与下,将继续积极采用热带地区已经实施的可持续农业实践。同时,ABC+ 的目标是 2030 年,