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届会工作总摘要wmo
建议1(CBS-14)的附录
2025年全球观测系统展望
导言
该展望提出了高层次的目标,以指导全球观测系统在未来几十年的发展。这些目标充满挑战性但却是可以实现的。
未来的GOS将在现有的地基和空基子系统的基础上发展,并充分利用那些目前尚未纳入或充分使用的现有的、新的和即将出现的观测技术。国家气象水文部门(NMHS)提供的更好的资料、产品和服务将反映GOS新增加的内容。这对发展中国家和LDC尤其如此。
未来的GOS将在WMO综合全球观测系统(WIGOS)当中发挥主要作用。这一不断发展的综合观测系统将成为一个综合性的一体化系统,并与WMO联合主办的或其他不属于WMO 的观测系统相互合作,为全球综合地球观测系统(GEOSS)做出贡献。该系统将通过WMO会员、区协和技术委员会更多的参与来实施。空基部分将依赖于伙伴机构之间更多的合作,如气象卫星协调组织(CGMS)、卫星对地观测委员会(CEOS)。地基和空基子系统部分将依赖WMO的一些伙伴组织:全球陆地观测系统(GTOS)、全球海洋观测系统(GOOS)、全球气候观测系统等。
GOS的这些变化范围非常重要,并将涉及科学、资料处理、产品能开发和使用以及培训方面的新方法。
1. 总体趋势和问题
对用户需求的响应
GOS将提供广泛的观测资料,以满足WMO所有会员和计划对改进后的有关天气、水和气候的资料产品和服务需求;
通过观测系统内日趋互补的综合系统,它将在全球观测资料的制作和分发方面继续提供有效的合作;
它将根据需要,以可靠、稳定、持续和符合成本效益的方式提供观测资料;
针对用户对具有特定时空分辨率、精度和时间性的观测资料要求,它将对此作出日常响应;以及
基于对观测和资料处理技术改进后的科学认识和进步,它将逐渐发展以响应快速变化的用户和技术环境。
整合
GOS将逐渐发展成为 WIGOS的一部分, 这将整合目前GOS的功能,其主要目的是支持业务天气预报,同时包含以下其它的应用:气候监测、海洋学、大气成分、水文学、天气和气候研究;
将通过以下方式进行一体化开发,即:分析需求、酌情与WMO会员和其它伙伴共享各个系统内的观测基础设施、平台和传感器。
将以协调一致的方式规划地基和空基观测系统,从而在适当的时空分辨率上有成本效益地满足各类用户需求。
扩大
用户应用服务和观测到的变量将扩大;
根据GCOS气候监测原则,这将包括用于支持制作“基本气候变量”的观测资料;
实现GOS新部分的可持续性,同时将一些研发系统整合为业务系统;
扩大供全球(而非局地)交换的观测资料的范围和数量;
为应对当地的气象状况,需要开展某种程度的定向观测,由此获得额外的观测资料而非一般的观测资料。
自动化
如果具有成本效益,将继续使用新的观测和信息技术以全面发展自动观测系统;
将改进实时资料和原始资料的获取;
将使用观测系统试验基地来进行比对,评估新系统并为观测平台的整合及其实施编写指南;以及
将以数字格式采集和传输观测资料,必要时可进行高度压缩。数据处理将高度计算机化。
一致性和均一性
仪器和观测方法标准化的提高;
将在观测资料的标定和元数据的提供方面进行改进,以确保资料的一致性和对绝对标准的可溯源性;
将出现对所有观测的误差进行质量控制和描述的更好方法;
将增强现有观测系统之间的互操作性以及与新实施的系统之间的互操作性;以及
将提高资料格式的均一性并通过WIS进行分发。
2. 空基部分
仪器: 地球物理变量和现象: 业务地球静止卫星。至少6颗,间距不超过经度70度。 高分辨率多光谱可见光/红外线成像仪
云量、云型、云顶高度/温度、风(通过对云和水汽特征进行跟踪)、海洋/地面温度、降水、气溶胶、积雪、植被覆盖、反照率、大气稳定性、火灾、火山灰
超光谱红外线探空仪
大气温度、湿度、风(通过跟踪云和水蒸汽的特征)、快速演变的中尺度特征、海洋/陆面温度、云量和云顶高度/温度、大气成分
闪电成像仪 闪电(尤其是云层之间)、强对流的位置。 分布在三个轨道面的业务极轨太阳同步卫星(~13:30, 17:30, 21:30 ECT) 超光谱红外线探空仪
大气温度、湿度和风、海洋/陆面温度、云量、含水量、云顶高度/温度、大气成分 微波探空仪 高分辨率多光谱Vis/红外线成像仪(包括热红外水汽吸收通道)
云量、云型、云顶高度/温度;风(高纬度,通过跟踪云和水汽特征);海洋/陆地表面温度;降水;气溶胶;积雪和覆冰量;植被覆盖;反照率;大气稳定性 在适当轨道上额外的业务卫星任务(传统的极地轨道、地球静止、其它) 微波成像仪 – 至少3个 – 一些用于测定偏振 海冰、水汽总量、降水、海面风速[和风向]、云中的液态水、海洋/陆面温度、土壤湿度
散射仪– 在彼此分离较好的轨道平面上至少2个 海面风速和风向、海冰、
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