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全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥

发布时间:2020-03-16 04:00编辑:资讯浏览(137)

    图片 1 国家重点研发计划“全球变化及应对”重点专项 “全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥感反演”(2018YFA0605400)项目近期召开了2019年度交流会。项目责任专家、项目专家组成员、科技部高技术中心专项管理办公室工作人员,以及项目承担单位和课题承担单位相关管理人员、项目骨干等50余人参加了会议。

    日前,全球水循环观测卫星在北京顺利通过背景型号结题验收评审。

    日前,国家重点研发计划“冰冻圈和极地环境变化关键参数观测与反演”项目启动会召开,来自同济大学、武汉大学、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院测量与地球物理研究所、国家海洋局第一海洋研究所、中铁第一勘察设计院集团有限公司的课题组成员数十人参加启动会。同济大学副校长顾祥林,项目专家许厚泽院士、龚健雅院士等分别致辞。

    项目负责人清华大学阳坤教授和各课题负责人分别汇报了项目和课题的进展和后续研究计划,课题骨干围绕项目主要研究内容:(1)能量循环关键参数反演算法和产品研制;(2)陆地水循环关键参数反演算法和产品研制;(3)冰雪关键参数与海洋盐度遥感反演算法和产品研制;(4)陆面数据同化与水文气候模型改进,进行了汇报交流。项目责任专家南京大学陈镜明教授等与会专家充分肯定了项目整体的体量和各课题的进展,并从项目科学问题、观测网选址、各课题组对项目的贡献、课题间交叉合作等方面提出了许多建议性意见。与会的专项办项目主管传达了项目管理和结题的相关要求,期望项目能在反演算法和产品上取得更大突破。

    WCOM背景型号研究由中国科学院遥感与数字地球研究所牵头,由遥感地球所遥感科学国家重点实验室和中科院国家空间科学中心微波遥感技术院重点实验室联合承担,并联合院内外多个单位共同完成。WCOM是中科院空间科学先导专项背景型号项目之一,2015年得到了重点支持,是我国第一个面向重大科学问题的空间地球科学卫星计划,也是国际上第一个对陆地、海洋和大气水循环关键要素进行综合观测的科学卫星计划。

    冰冻圈是指地球表层连续分布并具有一定厚度的负温圈层,亦称冰雪圈、冰圈或冷圈。像地球南北极和我国青藏高原、天山、祁连山冰川等。课题负责人李荣兴介绍,冰冻圈是气候系统多圈层相互作用的核心纽带和关键因素之一,冰冻圈和极地环境变化的关键参数是开展全球变化机理、影响和模拟研究的基础数据。

    “全球能量循环和水循环关键参数的立体观测与遥感反演”项目自2018年5月启动以来,项目组已组织了西藏野外联合科考(2018年10月8-22日)、北疆积雪科考(2019年1月15-24日、2月26日-3月4日)、建设与维护了西南山区土壤温湿度观测网和淮河流域水文气象观测网。中央电视台和科技日报记者等对西藏野外科考进行了跟踪采访,并在中央国际电视台网络频道直播和《科技日报》介绍科考活动和意义。通过野外考察,获得了部分遥感算法和验证的基础数据,对科学问题的认识更明确。同时,项目组在云水辐射反演、降水、蒸散发、地下水动态等方面已经开发了核心反演算法和初级产品,建立了冰雪遥感正向模型,并在应用遥感产品改进水文和气候模拟精度方面取得进展。

    在4月20日召开的评审会上,评审组在听取了课题组关于WCOM计划背景型号技术研制总结报告、技术成熟度自评报告等的汇报,并现场考察了WCOM课题研制的有效载荷原理样机后一致认为:WCOM提出了全球变化背景下水循环要素的时空分布、变化规律、对全球变化的响应及反馈作用的科学目标,具有前瞻性和创新性,科学意义重大并具有重要应用前景,已经受到国际同行的广泛关注和高度评价;完成了主被动协同反演和有效载荷关键技术攻关并进行了测试与试验验证,为开展工程研制奠定了基础,为空间科学先导专项“十三五”科学卫星计划的实施做好了准备。

    李荣兴说,全球气候近年来变暖趋势明显,剧烈气候频出,而极地及冰冻圈的永久冰层加速融化则进一步加剧了这种波动。要有效应对这些剧烈变化,首要问题就是要解决观测不足,特别是要尽可能详尽地掌握冰冻圈在时间、空间等各方面的数据,唯有如此方可分析摸清气候变化的历史,预测将来的趋势。但是,由于这方面的资料的空缺,我们对全球变化复杂和突变关键过程科学认识存在明显不足,预测力的受限导致全球变化趋势预测结果的不确定性。

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