a hő és a nedvesség világszerte történő elosztásával az óceán hajtóereje a Föld időjárásának. Az időjárás határozza meg, nem csak az, hogy mit veszek fel, hogy a munka a hét előre – de azt is, hogy a búza termény-Nebraskában lesz elég eső, hogy érett-e a hó csomag a Sivatagban, nem lesz elég, hogy kielégítse a Dél-Kaliforniai víz kell, függetlenül attól, hogy a hurrikán-szezon, az Atlanti-óceán lesz gyenge vagy erős, vagy akár El Nino hatással lesz a Kelet-Csendes-óceáni szardella halászati., A hosszú távú időjárási viszonyok befolyásolják a víz-és élelmiszerellátást, a kereskedelmi szállításokat és az ingatlanértékeket. Az óceán még elősegítheti a civilizációk növekedését, vagy megölheti őket. Nem lehet elkerülni az időjárást, vagy akár megváltoztatni – de a caprice előrejelzésének képessége kezelhetővé teszi a hatását. Csak a föld óceánjának dinamikájának megértésével kezdhetjük megjósolni annak társadalmainkra gyakorolt hatásait.

a Bahama-szigetek az STS-52-ből 1992 novemberében látható módon.,

az óceán szintén jelentős hatással van a globális éghajlatra. Az óceánig terjed 70% – a a Föld felszínén, de elnyelte több mint 93% – a felesleges hőt az üvegházhatású gázok kibocsátását, mivel az 1970-es években. Ez a nagy tározó folyamatosan cserék hő, nedvesség, illetve szén-dioxid a légkörben, a vezetés az időjárás hatással a lassú, finom változik az éghajlat., Az óceán befolyásolja az éghajlatot azáltal, hogy elnyeli a napsugárzást és felszabadítja a légköri keringéshez szükséges hőt, felszabadítja a felhőtakarót befolyásoló aeroszolokat, biztosítva a szárazföldre eső víz nagy részét, valamint elnyeli a szén-dioxidot a légkörből, és évekig több millió évig tárolja.

Ocean Surface Topography

csak az űrből tudjuk megfigyelni hatalmas óceánunk magasságát globális szinten, és figyelemmel kísérni az óceáni áramlatok és a hőtárolás kritikus változásait., A TOPEX/Poseidon, a Jason-1, az OSTM/Jason-2 és a Jason-3 műholdakból származó folyamatos adatok segítenek megérteni és előre látni a változó óceánok éghajlatunkra gyakorolt hatásait, valamint az olyan messzemenő éghajlati eseményeket, mint az El Niño és a La Niña.

hogyan mérhetjük és követhetjük az óceáni hőköltségvetés változásait? Meg kell ismernünk mind az óceáni áramlatokat, mind az óceán hőtárolását. Ahogy a szél fújja a légköri nyomás magasságát és mélypontját, az óceáni áramlatok az óceáni nyomás magasságában és mélypontjában áramlanak., Ezeket a tenger felszínének magasságából lehet meghatározni, más néven óceáni felszíni topográfia. Az óceán jelenlegi sebessége tehát kiszámítható az óceán felszínének lejtéséből. Továbbá, ahogy a víz felmelegszik, kitágul, és ahogy lehűl, összehúzódik, ami befolyásolja a tenger felszínének magasságát is. Az óceánfelszín topográfiájának mérése így megadja a szükséges információkat a globális óceán keringésének és az óceán hőköltségvetésének tanulmányozásához., Az óceán felszínének következetes mérése az óceáni felszíni topográfia adatbázisának fenntartása érdekében segíthet megjósolni az időjárás rövid távú változásait és az éghajlat hosszabb távú mintázatait.

a tengerfelszín magassága 1992 és 2019 között, a TOPEX/Poseidon, Jason-1, -2 és -3 műholdakról gyűjtött adatok alapján változott. Narancssárga / piros régiók, ahol a tengerszint 15 cm-re emelkedett, a kék régiók pedig olyan területek, ahol a tengerszint 15 cm-re esett., Kép hitel: Devika Elakara, Trent Schindler / NASA Tudományos Vizualizáció Stúdió

1992 Óta, a NASA-NOAA, valamint az Európai partnereivel nyomkövető globális óceán felszíni topográfia közös óceán magasságmérő műholdas küldetéseket a pályán 1336 km (830.2 km) felett az óceán felszínén. Az űrjárművek radar magasságmérői mérik a műhold és a tenger felszíne közötti pontos távolságot., Az űrhajóról a tenger felszínére küldött és az űrhajóra visszapattant mikrohullámú impulzusok oda-vissza utazásának ideje a tenger felszínének magasságát és az óceán felszínének topográfiáját jelzi. A műhold pontos magasságát egy kifinomult becslési eljárás határozza meg, amely a műhold fedélzetén lévő műszerrendszereken és a földfelszíni vevőkészülékek hálózatán alapul. A visszaadott radarimpulzusok alakjának részletei a szélsebességről és a hullámmagasságról is adnak információt., Az Ocean altimeter küldetések olyan nagyszabású funkciókat követnek, mint a Rossby és a Kelvin waves, nyomon követik az El Niño-t, mint például az 1997-1998 és a 2015-2016 nagy eseményei, és felfedezik a hosszú távú változásokat, mint például a csendes-óceáni Dekadális oszcilláció.

ezeknek a méréseknek a nagy pontossága miatt a műholdas magasságmérés hatékony módszer a globális átlagos tengerszint változásának megfigyelésére a globális éghajlatváltozáshoz képest. A TOPEX/Poseidon (1992-2006) 2001-ben csatlakozott, majd később Jason-1 (2001-2013) váltotta fel , amely tovább építette az adatbázist., A GRACE (the Gravity Recovery and Climate Experiment) küldetés (2002-2017) segített a globális mérések finomításában, növelve az összes korábbi altimetriai adat hasznosságát. Az Ocean Surface Topography Mission A Jason – 2 műholdon (OSTM/Jason-2), amelyet 2008 júniusában indítottak, az ocean surface topography méréseket operatív módba vette az éghajlat-előrejelzési kutatás folytatásához, valamint a tudományos és ipari alkalmazásokhoz., A három-öt évig tartó működésre tervezett NASA és küldetéspartnerei úgy döntöttek, hogy 2019.október 1-jén befejezik a küldetést, miután észlelték az űrhajó energiarendszerének romlását.

a történet ezzel nem ér véget. A Jason-3 2016.január 17-én indult, hogy segítse a globális óceánmagasság-változások amerikai-európai műholdas méréseinek folytatását. Fontos, hogy átfedés legyen a műholdak között, hogy a tudósok pontosan kalibrálhassák az eszközöket az új műholdon., A 2018.május 22-én elindított GRACE Follow-On folytatta a gravitáció regionális változásainak rekordját, amely a gleccserek, a talajvíz, a tengerszint változásairól és bolygónk egészének egészségéről szól.,

Miatt fontos a hosszú távú rekord a tenger szintje, Jason a Szolgáltatás Folyamatossága űrhajó (Sentinel-6 Michael Freilich, valamint a Sentinel-6B) a láthatáron, hogy garantálja a megfelelő átfedés Jason-3 megszerzése nagy pontosságú tenger felszínén magasság mérések. A Sentinel-6 Michael Freilich a tervek szerint 2020 novemberében indul, míg a Sentinel-6B 2025-ben indul az űrbe., Ezenkívül a Sentinel-6 műholdak tartalmaznak egy globális navigációs műholdas rendszert is-Radio Occultation (GNSS-RO) eszközt. A GNSS-RO mérések információt szolgáltatnak a légköri nyomásról, hőmérsékletről és vízgőzről. A rádiós okkultációs adatok fontosak a meteorológiai és éghajlati felhasználók igényeinek kielégítéséhez. Még izgalmasabb, hogy a Sentinel-6 műholdak jobb betekintést nyújtanak a part menti régiók változásaiba.

Articles

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük