Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА)
588 subscribers
443 photos
10 videos
2 files
145 links
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – один из ведущих научных центров в мире в области науки об атмосфере. Атмосфера изучается современными экспериментальными, наблюдательными, физико-математическими и вычислительными методами.
加入频道
🐧🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключён договор об Антарктиде. А это означает, что ему вчера исполнилось 65 лет

Договор об Антарктиде постулирует три основные принципа правового статуса Антарктиды:
🔘Свобода научных исследований;
🔘Демилитаризация, т. е. использование Антарктиды исключительно в мирных целях;
🔘Международное сотрудничество.

Сотрудники Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН принимают активное участие в антарктических исследованиях с 70-х годов. Сотрудники Института зимовали на антарктических станциях, участвовали в санно-тракторных походах и сезонных наблюдениях. В основном, работы были связаны с исследованием газового и аэрозольного состава антарктической атмосферы, в частности, с озонометрией. Исследования возродились в 1999 году силами сотрудников Лаборатории взаимодействия атмосферы и океана. С тех пор практически ежегодно ИФА РАН участвует в работе Российской антарктической экспедиции ААНИИ или в антарктических рейсах ИО РАН.

🐻‍❄️ Сезонные наблюдения за характеристиками энерго- и газообмена проводились на станциях Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, в прибрежных зонах Антарктики во время морских экспедиций. Одновременно с этим измерялся аэрозольный и газовый состав атмосферы.

🐳Традиционно ИФА РАН представляет нашу страну в SCAR – международном сообществе по антарктических исследованиям, которое координирует научные работы всех стран в Антарктиде (ранее в канале мы освещали прошедшую в 2024 г. в Чили конференцию SCAR). До 2018 года делегатом России в SCAR был академик РАН И.И. Мохов, а с 2018 г. делегатом является зав. лабораторией Взаимодействия атмосферы и океана И.А. Репина. Кроме того, Антарктическая полярная зона является предметом теоретических исследований института – в частности в области моделирования динамики климата.

Поздравляем с "Антарктическим юбилеем" и ждем дальнейших результатов исследований в этом далеком и удивительном краю🌠
Фотографии: И.А. Репина, А.Ю. Артамонов, А.И. Нарижная, Е.А. Марчук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏆Поздравляем с победой в конкурсе сотрудников Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН!

29 ноября 2024 года РНФ объявил победителей конкурса на получение грантов по программе «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Конкурс направлен на поддержку научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки.

Грант № 25-27-0010 «Вариации газовых составляющих приводного слоя атмосферы в высокоширотных районах Мирового океана по данным судовых и стационарных измерений и их причины» получила сотрудница Лаборатории газовых примесей атмосферы (ЛГПА) Института физики атмосферы им.А.М.Обухова РАН к.ф.-м.н. Панкратова Н.В.

В состав научной группы в том числе вошли сотрудники ЛГПА к.ф.-м.н. Васильева А.В., Белоусов В.А.

👏Поздравляем научный коллектив с победой и желаем дальнейших успехов в научной деятельности!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🪙COP29

С 11 по 22 ноября в г.Баку состоялась 29-я конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29). Конференция ООН по изменению климата в 2024 г. стала первой климатическая конференция ООН на постсоветском пространстве.

Среди целей, которые обсуждались на COP29 стали:
🪙Согласование по финансовой цели на период после 2025 года. Укрепление связи между климатическим финансированием, инвестициями и торговлей.
🪙Стимулирование мер по смягчению последствий, адаптации и исследований в климатической сфере.
🪙Продвижение зеленой энергетики, инфраструктуры и регионального сотрудничества.
🪙Увеличение емкости хранения энергии и модернизация глобальных энергетических сетей.
🪙Устранение барьеров для развития глобального рынка чистого водорода.
🪙Предложение Азербайджана о перемирии в рамках COP
🪙Сокращение выбросов и продвижение зеленых технологий.
🪙Развитие образования, здоровья и навыков для устойчивости к изменению климата.
🪙Поддержка фермеров через сотрудничество и финансирование устойчивого сельского хозяйства.
🪙Уменьшение выбросов метана в секторе отходов и пищевых систем.
🪙Усиление межсекторального сотрудничества для устойчивого развития городов.
🪙Снижение выбросов и повышение устойчивости в секторе туризма.
🪙Интеграция водных решений в национальную климатическую политику.
🪙Поддержка развивающихся стран в подготовке отчетов и повышении прозрачности.

🎞Одна из самых громких климатических гипотез – потепление Атлантики, которое чревато остановкой Гольфстрима. Правда ли, что Европе угрожает новый ледниковый период? В интервью для программы Вопрос науки в рамках повестки COP29 в гостях – академик Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы имени Обухова. Советуем к просмотру! 💳
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ифа_лаборатории

Изучение атмосферной турбулентности является одним из ключевых направлений исследований Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН. В 50–70 гг. прошлого века был поставлен ряд экспериментов по изучению турбулентности в приземном слое атмосферы, которые стали основой современной теории турбулентности.

В настоящее время данные натурных измерений активно используются для разработки новых более точных параметризаций подсеточных процессов в численных моделях циркуляции атмосферы.
😖 Многоточечные измерения компонент скорости ветра и температуры — один из популярных современных методов исследования субмезомасштабных структур атмосферного пограничного слоя (АПС). Значительный опыт многоточечных наблюдений накоплен в течении 60 лет на базе ИФА РАН в Цимлянске.

С 2012 по 2022 года сотрудниками Радиоакустической лаборатории (РАЛ) ИФА РАН на базе в Цимлянске проводились эксперименты по многоточечному измерению направления ветра и температуры. 🚩Для измерений использовались 12 флюгеров с пространственным шагом от 1 до 50 м, закрепленных на вершинах двухметровых штанг. В 2018 и 2019 гг. на некоторых штангах помимо флюгеров были установлены малоинерционные термометры. В качестве калибровки термометров и флюгеров использовался акустический анемометр. Многоточечные измерения направления ветра позволяют оценить размеры и форму вертикальных вихрей (к ним относятся торнадо и «пыльные дьяволы») по величине пространственных радиусов корреляции. Кроме того, они позволяют увидеть, как распределены в пространстве области с различными направлениями ветра, что также непосредственно связано с размерами вихрей. 🧾 Основные выводы проведённых экспериментов представлены в работах [1], [2].

📍 В полевом сезоне 2023 - 2024 года в Республике Калмыкия была опробована новая система регистрации для изучения мезо- и субмезомасштабных процессов в пограничном атмосферном слое. Ранее все датчики измерительного комплекса были связаны с системой регистрации по проводам, что существенно ограничивало масштаб измерительной площадки, до нескольких сотен метров. Для новых экспериментов было изготовлено 10 автономных метеостанций, каждая из которых регистрировала направление ветра (флюгер на датчике угла MAB22A), скорость ветра (датчик Wind Sensor Rev. P компании Мodern Device), температуру и влажность (датчик DHT22). Контроллером в метеостанции послужила плата Arduino Nano. Метеостанции устанавливались в линию вдоль направления "север - юг". Расстояние между соседними комплексами составляло 500 м, что позволило охватить участок шириной 4,5 км. Данные со всех датчиков в текстовом формате записываются на карту памяти microSD один раз в секунду. Текущие дата и время, показания всех датчиков и напряжение на аккумуляторе в реальном времени выводятся на небольшой OLED дисплей, что облегчает контроль работы каждой станции.

Автономность и относительная дешевизна метеостанций позволяет использовать их для изучения воздушных потоков в горах, прибрежных зонах и на равнинах; сопутствующих измерений при изучении атмосферной турбулентности; проверки результатов компьютерного моделирования.

Рис. 1. Метеостанция в точке измерений.
Рис. 2. Блок сбора данных
Рис. 3. Сверка и калибровка метеостанций в полевых условиях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые коллеги!

📍12 декабря (четверг) в конференц-зале ИФА в 14:00 состоится семинар Отдела динамики атмосферы.

Будет представлен доклад Павла Сергеевича Берлова (Имперский колледж, Лондон, Великобритания): "Динамически согласованные флуктуации: Новая цель для параметризаций?"

🌀 Проблема определения океанических мезомасштабных вихрей остается в целом нерешенной задачей. В исследовании использовалась модель с грубой сеткой для динамической реконструкции неразрешенных вихрей, которые на самом деле являются ошибками поля на динамически разрешенной крупномасштабной эталонной циркуляции. Методология была тщательно реализована, и ее преимущества обсуждаются вместе со свойствами реконструированных вихрей. Пока результаты ограничены квазигеострофическим приближением, но служат как доказательством концепции, так и отправной точкой для последующего расширения в примитивные уравнения, которые обычно используются в моделях общей циркуляции океана.

🧾Более подробно читайте в статье Berloff, P. (2016).

Для онлайн подключения к лекции пишите на почту [email protected].
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ифа_события
Недавно мы уже писали про 🪙COP29, или #КС29 – Климатический саммит ООН по изменению климата 2024 года.

Сотрудники ИФА РАН также были среди участников конференции. В сессии 'Образование, инновации, ИИ, технологии - потенциально преобразующие аспекты в климатической повестки' одним из экспертов был А.В. Чернокульский, Заместитель директора Института физики
атмосферы имени А.М. Обухова РАН.

Также, в интервью в рамках COP29 Александр Чернокульский рассказал о том как наука видит современное изменение климата:
Причины климатических изменений: Влияет ли человеческая деятельность на глобальное потепление?
Цели Парижского соглашения: Почему важно удерживать рост глобальной температуры в пределах 1,5–2 °C и как это связано с экстремальными погодными явлениями.
Экстремальные погодные условия: Насколько учёные уверены в связи между изменением климата и участившимися природными катаклизмами.
Значение климатической осведомлённости: Почему каждому из нас важно понимать процессы изменения климата и их влияние на повседневную жизнь.

📺 Смотрите интервью, чтобы узнать, как наука объясняет текущие климатические тенденции и что мы можем сделать для их смягчения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ифа_лаборатории

💥Пыльные бури являются одним из важных опасных природных явлений, которые влияют на социально–экономическую жизнь и здоровье человека, а также на многие атмосферные процессы и экосистемы. Частицы пыли могут преодолевать по ветру расстояния до нескольких тысяч километров. В этой связи возникает важная задача определения источников такого пылевого аэрозоля.

Сотрудниками Сектора дистанционного исследования состава атмосферы (СДИСА) в ходе выполнения работ по российско-иранскому проекту РФФИ в ИФА РАН была разработана методика решения этой задачи.
🔘Методика основана на совместном анализе данных измерений характеристик аэрозоля над исследуемым регионом, а также информацией об обратных траекториях воздушных масс, прибывших в исследуемый регион из пограничного слоя с удалённых территорий. Эта методика была опробована на примере региона оз. Урмия (Иран). В качестве данных о характеристиках аэрозоля использованы результаты спутникового зондирования (Aqua-Terra MODIS) аэрозольной оптической толщины на длине волны 550 нм (АОТ550) и параметра Ангстрема. Для выбранного региона проведена оценка вклада регионального пограничного слоя в AOТ550 при характерных для пылевых частиц значениях параметра Ангстрема (< 1.0) и построена его сезонная изменчивость по данным за 2009-2022 гг. (Рис. 1). Цветом показана вероятность переноса воздушных масс в исследуемый регион. Регион оз. Урмия отмечен на рисунке тёмно-серым прямоугольником, Аральское море показано в границах 1960-ых гг.

✔️ Результаты показали, что в марте-мае на бассейн оз. Урмии влияние оказывает дальний перенос пыли из атмосферного пограничного слоя (АПС) над Сирийской и Аравийской пустынями. ✔️ В июне, помимо этих источников, пылевая аэрозольная нагрузка также связана с Арало-Каспийским аридным регионом, включая пустыню Аралкум. ✔️В июле-октябре продолжается дальний перенос пыли из атмосферного погранслоя с пустынь Ближнего Востока, а также стран Арало-Каспийского региона. Также, летом часть пылевой нагрузки над Урмийской котловиной обусловлена выбросами из местных источников, включая сухое дно самого озера.


🧾 Подробнее с результатами можно ознакомиться в недавно опубликованной статье Abadi et al.,2024.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏝Опустыненные территории как основной источник минерального пылевого аэрозоля в атмосфере

#ИФА_лаборатории

Пылевой аэрозоль в атмосфере играет важную роль в климатических, биологических и экологических процессах, происходящих на нашей планете. Начиная с 2006 года, Лаборатория оптики и микрофизики аэрозоля (ЛОМА) Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН проводит экспедиции на опустыненные территории Астраханской области. С 2010 года измерения проводятся на песчаной отмели вблизи реки Волга, которая характеризуется достаточно большими горизонтальными размерами (примерно 0.5х1.5 км2) и достаточно гладкой поверхностью, позволяющей изучать генерацию частиц аэрозоля и сопутствующие процессы в невозмущенном воздушном потоке.

🔬За эти годы были спроектированы и изготовлены комплексы приборов для проведения измерений в полевых условиях:
1️⃣ Четырехканальный фотоэлектрический счетчик сальтирующих частиц для измерения вертикальных профилей концентрации сальтирующих частиц, распределения сальтирующих частиц по размерам и их зависимостях от горизонтальной компоненты скорости ветра, величины пороговой скорости ветра (минимальной скорости ветра, при которой начинается процесс сальтации) [1].
2️⃣ Комплекс приборов для измерений электрических параметров ветропесчаного потока, при помощи которого были получены данные об удельном заряде сальтирующих песчинок и его эмпирическая функция распределения [2],[3].
3️⃣ Высотная мачта, с попарно размещенными на ней аэрозольными счетчиками и акустическими ультразвуковыми метеостанциями на уровнях 1.5, 3 и 6 метров применяется с целью изучения турбулентных характеристик атмосферы и определения вертикальных турбулентных потоков минерального пылевого аэрозоля [4],[5]. Получены зависимости показателей степени аппроксимирующих функций от высоты. Обнаружено существенное снижение вклада генерируемой компоненты аэрозоля в суммарное распределение частиц аэрозоля по размерам с увеличением высоты.

💨С целью получения новых данных о процессе выноса пылевого аэрозоля с опустыненных территорий в августе-сентябре 2024 года ЛОМА организовала очередную экспедицию в Астраханскую область на песчаную поверхность вблизи реки Волга. Проведены измерения дифференциальных счетных концентраций частиц аэрозоля (счётные концентрации частиц нескольких диапазонов размеров) на четырех уровнях высоты, турбулентных пульсаций трех компонент скорости ветра и температуры воздуха, метеорологических характеристик, концентрации сальтирующих частиц, а также электрических параметров приповерхностного слоя атмосферы с целью изучения механизма генерации аэрозоля ветропесчаным потоком. Рассчитаны эмиссии минерального аэрозоля с песчаных опустыненных территорий, оценки вертикальных турбулентных потоков аэрозоля в конвективных условиях. Одновременно с этим исследованы взаимосвязи электрических процессов и сальтации алевритовых и песчаных частиц на подстилающей поверхности.

⚛️Предварительный анализ данных измерений 2024 г. электрических характеристик приповерхностного слоя атмосферы выявил, что модуль плотности электрического тока, обусловленного переносом заряженных частиц пылевого аэрозоля, в слое сальтации убывает с высотой примерно в 3 раза быстрее, чем над слоем сальтации.

Фотографии предоставлены сотрудниками лаборатории.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как влияют внутренние волны в Карском море на атмосферу?

💩 Внутренние гравитационные волны или внутренние волны образуются в океане, поскольку океан стратифицирован по плотности (плотность возрастает от поверхности ко дну). Внутренние волны оказывают существенное влияние на циркуляцию мирового океана, вертикальное перемешивание вод, а также горизонтальный и вертикальный перенос импульса и энергии.

🚤 В рамках экспедиции «Плавучий университет МФТИ—ИО РАН» на судне «Академик Иоффе» в августе 2021 года коллективом учёных из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Морского гидрофизического института и Московского физико-технического института было проведено исследование по изучению влияния внутренних волн в Карском море на турбулентные потоки импульса и тепла в приводном слое атмосферы.

💻 Проведены расчеты направления и горизонтальной скорости распространения короткопериодных внутренних волн в проливе Карские Ворота. Проанализированы кросс-спектры мезомасштабных флуктуаций температуры воды на поверхности моря, на глубинах 10 и 20 м, и метеорологических параметров (скорости ветра, атмосферного давления, температуры) на высоте 22 м. Выявлены общие спектральные максимумы на периодах, характерных как для захваченных внутренних гравитационных волн, распространяющихся в слое термоклина, так и для атмосферных гравитационных волн в устойчиво-стратифицированном слое нижней тропосферы. Предложен механизм влияния наблюдаемых внутренних гравитационных волн в слое термоклина на мезомасштабные флуктуации метеопараметров с периодами от нескольких минут до нескольких часов, и турбулентные потоки импульса, явного и скрытого тепла в приводном слое атмосферы.

⤵️Материал опубликован в научной статье и научно-популярной заметке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍪Дорогие коллеги, приходит пора поздравить всех с Новым 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ Годом!

🍊Мы хотели бы подвести некоторые итоги, важные для нас, как для сотрудников ИФА РАН. На нашем канале потихоньку растёт число подписчиков, наши посты о деятельности Института набирают все больше просмотров.

🎄Мы благодарны сотрудникам ИФА, которые на протяжении этих месяцев делились своими научными материалами, а также нашим уважаемым читателям за интерес к каналу!

В топ самых популярных постов в этом году вошли следующие материалы:
1⃣ Пост о монографии «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования» вышедшей под эгидой Научного Совета РАН по проблемам климата Земли (Под ред И.И. Мохова, А.А. Макоско, А.В. Чернокульского. – М.: РАН. 2024. 360 с).
2⃣ Пост о новых данных по сокращению морского льда в Арктике в период потепления середины ХХ века.
3⃣ Пост о Снежинках: от первой классификации до выращивания в лабораторных условиях (часть 2).

😁 Мы желаем всем сотрудникам Института, а также нашим подписчикам продуктивного в научном плане нового года, ярких экспедиций и качественных результатов! А также здоровья и благополучия близким, хорошего настроения вокруг и воплощения идей! 🪅Пусть каждый день нового года будет шагом на пути к гармонии с природой и светлому будущему для всех нас.

От имени медиагруппы ИФА РАН поздравляем
🩷🔤🔤🔤🔤🔤🔤
2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🔤🔤🔤🔤🔤
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM