DETEKCJA PYŁÓW WULKANICZNYCH PRZEZ LIDAR POLSKIEJ STACJI POLARNEJ W HORNSUNDZIE
|
|
- Magdalena Piątkowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Problemy Klimatologii Polarnej DETEKCJA PYŁÓW WULKANICZNYCH PRZEZ LIDAR POLSKIEJ STACJI POLARNEJ W HORNSUNDZIE DETECTION OF VOLCANIC DUSTS BY THE LIDAR OF POLISH POLAR STATION HORNSUND Grzegorz Karasiński Zakład Badań Polarnych Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Księcia Janusza 64, Warszawa, Polska gkaras@igf.edu.pl Zarys treści. W pracy omówiono, wraz z przedstawieniem zasady działania, nowe urządzenie do badania atmosfery w Stacji Polarnej w Hornsundzie lidar aerozolowy. Przedstawiono 3 przypadki obserwacji podwyższonych koncentracji aerozolu atmosferycznego. Dwa zdarzenia jednoznacznie powiązano z erupcjami wulkanicznymi na Islandii: 2010 Eyjafjallajökull i 2011 Grimsvötn. Posiłkowano się przy tym wynikami obliczeń trajektorii wstecznych napływu mas powietrza w rejon Hornsundu, otrzymanymi z modelu HYSPLIT. Trzeci przypadek, ze względu na dystans i opóźnienie czasu obserwacji w stosunku do erupcji, może być tylko zasugerowany jako pył wulkaniczny Saryczewa (2009) z Wysp Kurylskich. Przedstawiono możliwości lidaru i jego potencjalne zastosowanie do doświadczalnej weryfikacji modeli transportu mas powietrza. Słowa kluczowe: lidar, Arktyka, teledetekcja, pył wulkaniczny, transport mas powietrza, aerozol atmosferyczny. 1. Wstęp Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego PAN jest całorocznym obserwatorium geofizycznym Arktyki. Znajduje się na Spitsbergenie na północnym brzegu wejścia do fiordu Hornsund (77.00 N E). Jak każda stacja arktyczna, ze względu na obszar badań w niezaludnionych obszarach Ziemi, Stacja Hornsund jest unikalnym miejscem badań atmosfery. Ze względu na brak lokalnego antropogenicznego wypływu na stan atmosfery możliwe jest określenie takiego stanu atmosfery, jaki występuje globalnie, bez lokalnego wpływu źródeł antropogenicznych. Dotyczy to w szczególności stopnia zapylenia, czyli koncentracji i właściwości fizycznych i chemicznych aerozolu atmosferycznego. Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego Polskiej Akademii Nauk jest całorocznym obserwatorium geofizycznym Arktyki. Znajduje się na Spitsbergenie na północnym brzegu wejścia do fiordu Hornsund (ϕ = 77,00 N, λ = 15,55 E). Jak każda stacja arktyczna, ze względu na obszar badań w niezaludnionych obszarach Ziemi, Stacja Hornsund jest unikalnym miejscem badań atmosfery. Ze względu na brak lokalnego antropogenicznego wypływu na stan atmosfery możliwe jest określenie takiego stanu atmosfery, jaki występuje globalnie, bez lokalnego wpływu źródeł antropogenicznych. 83
2 Dotyczy to w szczególności stopnia zapylenia, czyli koncentracji i właściwości fizycznych i chemicznych aerozolu atmosferycznego. Aerozol atmosferyczny pełni nie do końca i poznaną rolę w atmosferze. Jego obecność bezpośrednio redukuje, poprzez rozpraszanie i absorpcję, strumień energii docierającej do powierzchni Ziemi. Jego cząstki są jądrami kondensacji dla pary wodnej, czyli tworzenia chmur. Jednocześnie obecność aerozolu prowadzi do modyfikacji rozkładu wielkości kropel chmurowych, co przekłada się bezpośrednio na albedo chmur i czas ich utrzymywania się w atmosferze.(andreae i in. 2001). Motywacją do podjęcia badań nad aerozolem atmosferycznym jest jego nieznany całkowity ilościowy wkład do bilansu radiacyjnego Ziemi, a tym samym wpływ na zmiany klimatyczne (Forster i in. 2007). Instytut Geofizyki PAN posiada długoletnie doświadczenie oraz aparaturę do badaniach aerozolu w centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Besku k. Grójca (Puchalski i Sobolewski 2001). Dysponując jednocześnie stacją arktyczną postanowiono rozszerzyć obszar badań aerozolowych, wykorzystując unikatowe położenie Stacji Hornsund. Badanie własności aerozolu atmosferycznego oraz jego transport nad Spitsbergen jest również prowadzony przez Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (m.in. Rozwadowska i in. 2008, Rozwadowska i in. 2010). Stacja Hornsund należy do sieci pomiarowej aerozolu AERONET AErozol RObotic NETwork (Holben i in. 1998) prowadzonej przez NASA. W skali Europy, największą siecią obserwacji lidarowych jest EARLINET European Aerosol Research LIdar NETwork (Bösenberg i in. 2003). Lidar Stacji Hornsund jest aktywnym urządzeniem sondowania atmosfery za pomocą impulsów światła laserowego. Miedzy innymi, służy do określania stratyfikacji aerozolowej troposfery i bliskiej stratosfery do wysokości 30km, zarówno w dzień jak i w nocy. Lidar został zainstalowany w sierpniu 2009 roku, a od 26 października 2009 roku, za jego pomocą, prowadzone są systematyczne obserwacje atmosfery nad Stacją Hornsund. Największy wpływ na globalny poziom koncentracji aerozolu w atmosferze ma aktywność wulkaniczna planety (McCormick i in. 1995). Dalej w kolejności to sól morska, generowana przez oceany, pył mineralny unoszony z suchej gleby (np. pył pustynny), oraz dym powstający ze spalania biomasy oraz paliw kopalnych 1. W latach na półkuli północnej miały miejsce 3 znaczne erupcje wulkaniczne: 12 czerwca 2009 Saryczew (Rosja, Wyspy Kurylskie N E), od 15 kwietnia do 21 maja 2010 Eyjafjallajökull (Islandia, N W) i maja 2011 roku Grimsvötn (Islandia, N W). W okresach następujących po tych wydarzeniach obserwowano znaczące anomalie stratyfikacji aerozolu w atmosferze. Układ detekcyjny lidaru hornsundzkiego nie jest w stanie odróżnić pyłów wulkanicznych od epizodów podwyższonej koncentracji innego aerozolu np. pył pustynny. Jednakże porównanie z obserwacjami satelitarnymi oraz predykcjami modeli transportu mas powietrza, pozwala na przybliżone określenie źródeł emisji, a tym samym pośrednią identyfikację aerozolu jako pył wulkaniczny. Dodatkowo obserwacje pyłu wulkaniczne są niespotykaną anomalią w stratyfikacji jak i koncentracji aerozolu w czystej zwykle atmosferze Arktyki. Niecodzienność takich obserwacji, szczególnie na tle kilkuletniej serii pomiarowej, skłania do szukania ich źródeł również w rzadkich zjawiskach takich jak erupcje wulkanów. W niniejszej pracy omówiono poszczególne epizody. 1 Pominięto tu chmury i mgły, które mają największy wpływ na klimat, lecz stanowią odrębny typ aerozolu. Promień modalny cząstek aerozolu chmur i mgieł jest o rząd a nawet 3 rzędy wielkości większy (Seinfeld i Pandis 1997). 84
3 Prezentacja lidaru Stacji Hornsund, pokazuje jego potencjalne zastosowanie do weryfikacji modeli transportu mas powietrza. Precyzyjne określenie czasu oraz wysokości pojawienia się pyłu wulkanicznego, wraz z informacją o samej erupcji, stwarza niecodzienną możliwość sprawdzenia, czy model przewiduje napływ powietrza z otoczenia wulkanu. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że do weryfikacji modelu konieczne jest precyzyjne ustalenie zarówno czasu jak i przestrzeni tj. współrzędne geograficzne, wysokość wystąpienia zjawiska. i poziom atmosfery ponad źródłem, do którego sięga emisja popiołów wulkanicznych. Weryfikacja ta może mieć jedynie charakter potwierdzający, tzn. obserwacja produktów erupcji pozostająca w zgodzie z predykcjami modelu uwiarygodnia model. W przypadku obserwacji chmur aerozolu i niezgodzie trajektorii ze źródłem emisji wulkanicznej może oznaczać obserwację aerozolu innego pochodzenia. Jak już zostało to powiedziane lidar Stacji Hornsund nie dysponuje możliwością rozróżniania rodzaju obserwowanego aerozolu. Trzecia możliwość, gdy w atmosferze nie występują znaczące anomalie koncentracji aerozolu a predykcje modelu wyraźnie wskazują na napływ mas powietrza z miejsca lokalizacji wulkanu, może mieć swoje uzasadnienie w niedostatecznej wiedzy o okresowych przerwach w erupcji wulkanu. Występowania takich przypadków jednakże nie stwierdzono. 2. Lidar aerozolowy Najprostszym typem lidaru jest lidar jednoczęstościowy rozproszeniowy 2 (Measures 1992, Ernst 1997). Jego zasada działania polega na wysłaniu do atmosfery krótkiego (rzędu nanosekund) impulsu światła i zarejestrowaniu zmiany w czasie jego echa dochodzącego do układu detekcji (patrz ryc.1). Ryc. 1. Schemat, zasada działania i sygnał lidaru jednoczęstościowego (kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu) Fig. 1. Schema, principle of operation and a signal of a single-wavelength lidar (color version available on-line). 2 Pominięto tu urządzenia typu dalmierz i skaner laserowy, również nazywane lidarami. 85
4 Znajomość prędkości światła i czasu jego detekcji pozwala na wyrażenie zmiany echa w funkcji odległości od lidaru. Rejestrowane promieniowanie elektromagnetyczne ma tę samą długość fali, co impuls światła emitowany przez laser. Rozproszenie zachodzi na molekułach powietrza (rozpraszanie Rayleigha) i cząstkach aerozolu (rozpraszanie Mie go). Wzór opisujący zmianę sygnału lidarowego jest następujący (Kovalev i Eichinger 2004): z A S( z, λ ) = β ( z, λ) exp 2 α( x, λ) dx 2, (2.1) z 0 gdzie: S(z,λ) wartość sygnału lidarowego, A stała aparaturowa, z odległość, z jakiej przychodzi rozproszone światło, λ długość fali świetlnej, β(z,λ) współczynnik rozpraszania światła do tyłu, α(z,λ) współczynnik ekstynkcji (rozpraszanie i absorpcja) światła wiązki laserowej. Ponieważ w sygnale lidarowym dominującym czynnikiem jest 1/z 2, opisującym jedynie własność geometryczną układu detekcji, to najczęstszym przedstawieniem sygnału lidarowego, stosowanym w niniejszym opracowaniu, jest tzw. sygnał range-corrected postaci L(z)=S(z) z 2 : z L( z, λ ) = Aβ ( z, λ) exp 2 α( x, λ) dx. (2.2) 0 Taki zabieg powoduje, że sygnał range-corrected jest proporcjonalny jedynie do wielkości opisujących własności fizyczne oddziaływania światła z atmosferą. Zalety takiego przekształcenia pokazuje ryc. 2. Po pozbyciu się czynnika geometrycznego w sygnale widać charakterystyczne zmiany odpowiadające poszczególnym obszarom atmosfery. Ryc. 2. Porównanie a rzeczywistego sygnału lidarowego oraz b odpowiadającego mu sygnału range-corrected (Karasiński 2007). Kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu Fig. 2. Comparison of a real lidar signal (a) and corresponding to it range-corrected signal (b), (Karasiński 2007). Color version available on-line. 86
5 Lidar aerozolowy Stacji Hornsund jest zaawansowanym urządzeniem do badania własności aerozolu atmosferycznego. Jest to lidar wieloczęstościowy, emitujący do atmosfery jednocześnie światło o trzech długościach fali tj.: 1064, 532 i 355 nm. Szczegółowy opis konstrukcji został przedstawiony u Pietruczuka i Karasińskiego (2010). Ponieważ dla fali 1064 nm wkład w rozpraszanie na aerozolach jest największy i wielokrotnie silniejszy niż rozpraszanie molekularne, w porównaniu do pozostałych długości fali, w pracy zaprezentowano tylko pomiary dla fali 1064 nm. 3. Obserwacje aerozolu po wybuchu wulkanu Saryczewa Podczas erupcji 12 czerwca 2009 wulkan Saryczewa wprowadził do atmosfery znaczne ilości pyłu, zarejestrowane przez satelity np. AQUA (MODIS) NASA. W tym czasie lidar hornsundzki był w ostatniej fazie budowy i pod koniec lipca wykonywane były testowo-porównawcze pomiary z lidarem w Centralnym Obserwatorium w Belsku. Już wówczas zauważono niecodzienne chmury aerozolowe nieznanego pochodzenia. Wówczas autor nie wiedział nic o wybuchu wulkanu na Wyspach Kurylskich. Po dotarciu do Stacji Hornsund, lidar podjął niezwłocznie obserwacje atmosfery, ale również o charakterze testowym i tylko na czas pobytu grupy instalacyjnej. Jednakże udało się wykonać krótkie sondowanie atmosfery, w trakcie którego zarejestrowano ponownie chmurę aerozolu rozciągającą się od wysokości 4km do 12km (patrz ryc. 3). Należy nadmienić, że obserwację wykonano przy bezchmurnym niebie. Identyfikacja zaobserwowanej anomalii aerozolowej jako pyłu pochodzącego z erupcji wulkanu Saryczewa jest najbardziej prawdopodobna. Jednakże z powodu braku dodatkowych danych wspomagających, tak jednoznaczna teza jest nieuprawniona. Duża odległość Wysp Kurylskich od Hornsundu nie pozwala na wykorzystanie modelu napływu mas powietrza, gdyż pomiaru dokonano 2 miesiące po erupcji wulkanu. Modele transportu mas powietrza mają stabilność rzędu, co najwyżej kilkunastu dni. W momencie wykonania pomiaru napływ mas powietrza odbywał się z rejonu Wysp Brytyjskich, a wcześniej z Kanady przez Ocean Atlantycki (patrz ryc. 4). Niemniej trudno znaleźć inne, niż erupcja wulkanu, wytłumaczenie na powstanie w swobodnej atmosferze chmury aerozolowej grubej na 5 km. Za tą tezą przemawia wielka skala, zarówno czasowa (rzędu miesiąca) jak i przestrzenna (blisko 3000 km) obserwacji anomalii. Silne zmiany na granicy troposfery i stratosfery obserwowano następnie w Hornsundzie w grudniu i styczniu następnego roku. Jednoznaczna interpretacja tak długookresowych i silnych zmian jako pył wulkaniczny jest nieuprawniona, jednakże epizod ten włączono do niniejszej pracy jako jedną z możliwych hipotez. Innym wytłumaczeniem mogą być chmury stratosferyczne, jednakże i ich powstanie jak i długie utrzymywanie również może być zainicjowane pyłem wulkanicznym jako jądrami kondensacji i krystalizacji kryształków lodu. 4. Obserwacja pyłu wulkanicznego z rejonu Islandii Dwa pozostałe przypadki erupcji wulkanicznych pochodzących z Islandii nie budzą wątpliwości, co do wykrycia ich pochodnych w postaci pyłu nad Stacją Hornsund. Chmurę pyłową Eyjafjallajökull zaobserwowano 25 maja 2010 roku (patrz ryc. 5). 87
6 Ryc Półgodzinna precyzyjna obserwacja chmury aerozolu nad Stacją Hornsund na wysokości od 4km do 12 km. Długość fali 1064 nm (kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu) Fig Half an hour precise observation of aerosol cloud over Hornsund Station at altitude from 4km to 12 km. Wavelength 1064 nm (color version available on-line). 88
7 Ryc. 4. Trajektorie wsteczne napływu mas powietrza w rejon Hornsundu w dniu godzina 9:00 UTC (kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu) Fig. 4. Backward trajectories of air masses inflow to Hornsund region on at 9:00 UTC (color version available on-line). Występowanie wąskich wyraźnych warstw wskazuje na ich pochodzenie z punktowego źródła. Z kolei ich liczba związana jest z mieszaniem się warstw powietrza oraz wynoszeniem i osiadaniem aerozolu przez ruchy pionowe w atmosferze, co prowadzi do nałożenia się wcześniej emitowanego pyłu z późniejszym. Pył na wysokościach 7 i 9 km pochodzi z erupcji po godzinie 12 z 21 maja, natomiast niższe warstwy wyemitowane zostały przed południem 20 maja. Charakteryzuje je diametralnie inna koncentracja aerozolu wywołana różną aktywnością wulkanu. 89
8 Ryc Obserwacja wyraźnych warstw aerozolu nad Stacją Hornsund na wysokościach 2, 4, 5, 7 i 9 km. Długość fali 1064 nm. Trajektorie wsteczne napływu mas powietrza potwierdzają ich przepływ nad Islandią. Na wykresie czasowym zaznaczono elipsą przebieg trajektorii najbliżej wulkanu (kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu) Fig Observation of well-defined aerosol layers over Hornsund Station at a height of 2, 4, 5, 7 and 9 km. Wavelength 1064 nm. Backward trajectories of air masses inflow confirm their flow over Iceland. In timeline, position closed to volcano is marked by ellipse (color version available on-line). Podobnego typu obserwacji pyłów wulkanu Eyjafjallajökull dokonano miedzy innymi w ramach sieci EARLINET (Papayannis i in. 2012), gdzie obserwacje z trzech stacji lidarowych w rejonie Morza Egejskiego, również były wspomagane predykcjami modelu transportu mas powietrza. Pył z erupcji Grimsvötn zarejestrowano 24 maja dni po wybuchu (patrz ryc. 6). W tym przypadku jako warstwy pyłu wulkanicznego zidentyfikowano i potwierdzono, w trajektoriach wstecznych 90
9 napływu mas powietrza, chmury aerozolu na wysokościach 5 i 6 km. Niżej występujące warstwy to raczej aerozole z Wysp Brytyjskich. Trajektorie z godziny 9:00 i 12:00 UTC potwierdzają szybszy zanik pyłu wulkanicznego na wysokości 6 km, podczas gdy warstwa z wysokości 5km była wyraźnie zaznaczona przez cały czas prowadzenia pomiaru. Pył wulkaniczny z wysokości 6 km po godzinie 12 UTC może być wynikiem wymieszania tych warstw atmosfery na 12 godzin przed dotarciem w rejon Hornsundu (patrz ryc. 6 trajektorie wsteczne dla wysokości 5 i 6 km z godziny 12:00 UTC). Ryc Obserwacja wyraźnych warstw aerozolu nad Stacją Hornsund na wysokościach 5 i 6 km. Długość fali 1064 nm. Trajektorie wsteczne napływu mas powietrza potwierdzają ich przepływ nad Islandią. Na wykresie czasowym zaznaczono elipsą przebieg trajektorii najbliżej wulkanu (kolorowa wersja dostępna w cyfrowej postaci artykułu) Fig Observation of well-defined aerosol layers over Hornsund Station at a height of 5 and 6 km. Wavelength 1064 nm. Backward trajectories of air masses inflow confirm their flow over Iceland. In timeline, position closed to volcano is marked by ellipse (color version available on-line). 91
10 W obu przypadkach czas obserwacji jak i wysokość występowania warstw aerozolowych zostały jednoznacznie potwierdzone przez trajektorie wsteczne napływu mas powietrza obliczone modelem HYSPLIT (Draxler i Ralph 2012). Do modelowania ruchu mas powietrza wykorzystano zasymilowane dane meteorologiczne typu Global Data Assimilation System (GDAS) dane meteorologiczne z 3 godzinną rozdzielczością czasową i 1x1 stopień szerokości i długości geograficznej w przestrzeni. Dane udostępnione przez National Weather Service s National Centers for Environmental Prediction (NCEP) pod adresem: ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/archives/gdas1/ Zarówno w obserwacji epizodu napływu pyłu wulkanu Eyjafjallajökull jak i rok później Grimsvötn obserwacje prowadzone były w bardzo korzystnych warunkach przy bezchmurnej pogodzie. 5. Podsumowanie W pracy omówiono zasadę działania nowego urządzenia badawczego, jakim jest Lidar aerozolowy Stacji Hornsund. Lidarem tym można wykryć epizody podwyższonych koncentracji w wyższych partiach troposfery i w stratosferze, zawsze powiązanych z transportem aerozolu do Arktyki. Detekcja chmur pyłów wulkanicznych może być jedną z metod weryfikacji modeli transportu mas powietrza. Prezentowane przypadki stanowią również prezentację potencjalnego zastosowania lidaru hornsundzkiego do oszacowania wpływu poszczególnych rejonów zurbanizowanych otaczających Arktykę, na występujące w jej atmosferze zanieczyszczenia. Informację graficzną w postaci map z sygnałami range-corrected wszystkich pomiarów wykonanych lidarem Stacji można pobrać pod adresem: Niniejsze badania prowadzone są w ramach projektu Lidar Arctic Monitoring of the Atmosphere (LAMA) zarejestrowanego w bazie RIS (Research In Svalbard) pod numerem Podziękowania Niniejsza praca mogła powstać tylko dzięki istnieniu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie oraz pracy uczestników XXXII i XXXIII Polskich Wypraw Polarnych PAN na Spitsbergen. Autor dziękuje obserwatorom panom: Jakubowi Soroce i dr Łukaszowi Małarzewskiemu za obsługę lidaru Stacji. Literatura Andreae M., Annegarn H., Barrie L., Feichter J., Hegg D., Jayaraman A., Leaitch R., Murphy D., Nganga J., Pitari G. i in., IPCC Third Assessment Report "Climate Change 2001" and the Synthesis Report. Working Group I: The Scientific Basis. Charter 5. Aerosols, their Direct and Indirect Effects Bösenberg J., Matthias V., Amodeo A., Amoiridis V., Ansmann A., Baldasano J.M., Balin I., Balis D., Böckmann C., Boselli A., Carlsson G., Chaikovsky A., Chourdakis G., Comerón A., De Tomasi F., Eixmann R., Freudenthaler V., Giehl H., Grigorov I., Hågård A., Iarlori M., Kirsche A., Kolarov G., Komguem L., Kreipl S., Kumpf W., Larcheveque G., Linné H., Matthey R., Mattis I., Mekler A., Mironova I., Mitev V., Mona L., Müller D., Music S., Nickovic S., Pandolfi M., Papayannis A., Pappalardo G., Pelon J., Pérez C., Perrone R. M., Persson R., Resendes D. P., Rizi V., Rocadenbosch F., Rodrigues A., Sauvage L., Schneidenbach L., Schumacher R., Shcherbakov V., Simeonov V., Sobolewski P., Spinelli N., Stachlewska I., Stoyanov D., Trickl T., Tsaknakis G., Vaughan G., Wandinger U., Wang X., Wiegner M., Zavrtanik M., and Zerefos C., EARLINET: A European Aerosol Research Lidar Network to Establish an Aerosol Climatology. Max-Planck-Institut Report No Draxler R.R., Rolph G.D., HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) Model access via NOAA ARL READY Website ( NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring, MD. 92
11 Ernst K., Lidary w badaniach atmosfery, Wiedza i Życie, 6: Forster P., V. Ramaswamy, P. Artaxo, T. Berntsen, R. Betts, D.W. Fahey, J. Haywood, J. Lean, D.C. Lowe, G. Myhre, J. Nganga, R. Prinn, G. Raga, M. Schulz and R. Van Dorland, Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Tanré D., Buis J.P., Setzer A., Vermote E., Reagan J.A., Kaufman Y., Nakajima T., Lavenu F., Jankowiak I., Smirnov A., AERONET-A federated instrument network and data archive for aerosol characterization, Remote Sens. Environ.,66, l-16. Karasiński G., Wieloczęstościowy lidar do badania aerozolu atmosferycznego. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski (maszynopis). Kovalev V.A., Eichinger W.E., Analytical Solutions of the Lidar Equation, in Elastic Lidar: Theory, Practice, and Analysis Methods, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. McCormick M.P., Thomason L.W., Trepte C.R., Atmospheric effects of the Mt Pinatubo eruption. Nature 373: (02 February 1995). Measures R., Laser Remote Sensing. Fundamentals And Applications, Krieger Publishing Company, Florida. Pietruczuk A., Karasiński G., LIDAR at Polish Polar Station, instrument design and first results. Reviewed Papers of 25th ILRC International Laser Radar Conference, 5-9 July 2010, St. Petersburg, Russia. Pietruczuk A., Krzyścin J.W., Jarosławski J., Podgórski J., Sobolewski P., Wink J., Eyjafjallajokull volcano ash observed over Belsk (52 degrees N, 21 degrees E), Poland, in April International Journal of Remote Sensing, 31: Papayannis A., Mamouri R.E., Amiridis V., Giannakaki E., Veselovskii I., Kokkalis P., Tsaknakis G., Balis D., Kristiansen N. I., Stohl A., Korenskiy M., Allakhverdiev K., Huseyinoglu M. F., Baykara T., Optical properties and vertical extension of aged ash layers over the Eastern Mediterranean as observed by Raman lidars during the Eyjafjallajökull eruption in May Atmospheric Environment, 48: 56-65, doi: / j.atmosenv Puchalski S., Sobolewski P., S., Spectral Optical Thickness and Aerosols Size Distributions of Air Columns at Belsk In Acta Geophysica Polonica, 49: Rozwadowska A., Petelski T., Zieliński T., Pomiary aerozolowe w Hornsundzie w trakcie XXIX Wyprawy Polarnej PAN, Problemy Klimatologii Polarnej, 18, Rozwadowska A., Zieliński T., Petelski T., Sobolewski P., Cluster analysis of an impact of air back-trajectories on aerosol optical properties at Hornsund, Spitsbergen. Atmospheric Chemistry and Physics, 10: , doi: /acp Seinfeld J.H., Pandis S.N., Atmospheric Chemistry and Physics, John Wiley & Sons, New York, USA. Wpłynęło: 18 czerwca 2012 r., poprawiono: 29 października 2012 r. Summary The paper presents principles of operation of the new device for atmospheric monitoring at Polar Station Hornsund aerosol lidar. There are 3 case studies of higher aerosol episodes. Two of them were clearly linked as eruptions on Iceland i.e.: 2010 EyjafjallajökulI and 2011 Grimsvötn. Results 93
12 were support by backward trajectories simulation of air masses inflow to Hornsund area by HYSPLIT model. The third case, in respect to far distance and long time separation between the observation and the eruption, can be only supposed as volcanic dust of Sarychev Peak (2009) from Kuril Islands. There are presented capabilities of the lidar and its potential application for experimental verification of air masses transport models. Key words: lidar, Arctic, remote sensing, volcano ash, air masses transport, atmospheric aerosol. 94
STRESZCZENIE. 1. Wprowadzenie
TRENDY ZMIAN STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WYBRANYCH UZDROWISKACH DOLNEGO ŚLĄSKA PO MODERNIZACJI NAJWIĘKSZYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W REGIONIE Anna ZWOŹDZIAK, Izabela SÓWKA, Jerzy
Fizyka Procesów Klimatycznych Wykład 1
Fizyka Procesów Klimatycznych Wykład 1 prof. dr hab. Szymon Malinowski Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski malina@igf.fuw.edu.pl dr hab. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN Promienie kosmiczne najwyższych energii Widmo promieniowania kosmicznego rozciąga się na
Układ klimatyczny. kriosfera. atmosfera. biosfera. geosfera. hydrosfera
Układ klimatyczny kriosfera atmosfera biosfera geosfera hydrosfera 1 Klimat, bilans energetyczny 30% 66% T=15oC Bez efektu cieplarnianego T=-18oC 2 Przyczyny zmian klimatycznych Przyczyny zewnętrzne: Zmiana
Bez względu na powód zmian jest cieplej
-170-430 C 350 C 20 C -140-20 C ~ -150 C ~ -180 C ~ -250 C ~ -210 C 2013-01-21 Bez względu na powód zmian jest cieplej Jean Baptiste Joseph Fourier (ur. 21 marca 1768 w Auxerre - zm. 16 maja 1830 r. w
Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie
Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia
EFEKT CIEPLARNIANY. Efekt cieplarniany występuje, gdy atmosfera zawiera gazy pochłaniające promieniowanie termiczne (podczerwone).
Efekt cieplarniany występuje, gdy atmosfera zawiera gazy pochłaniające promieniowanie termiczne (podczerwone). Promieniowanie termiczne emitowane z powierzchni planety nie może wydostać się bezpośrednio
WYZNACZANIE KONCENTRACJI PARY WODNEJ LIDAREM POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND
Problemy Klimatologii Polarnej 01 95 10 WYZACZAIE KOCETRACJI PARY WODEJ LIDAREM POLSKIEJ STACJI POLAREJ HORSUD DETECTIO OF WATER VAPOUR COCETRATIO BY THE LIDAR OF POLISH POLAR STATIO HORSUD Magdalena Bloch
Dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W STRZYŻOWIE W 2016 r. Dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
API pomiaru radiacji słonecznej i czynników zależnych
API pomiaru radiacji słonecznej i czynników zależnych z wykorzystaniem systemu Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Źródła energii Źródła energii pozostające do dyspozycji człowieka możemy podzielić
ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA
ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA W tym przypadku lasery pozwalają na prowadzenie kontroli stanu sanitarnego Powietrza, Zbiorników wodnych, Powierzchni i pokrycia terenu. Stosowane rodzaje laserów
ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD
ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD 1 Celem warsztatów jest poznanie procesów fizycznych z udziałem aerozolu atmosferycznego zachodzących w dolnej troposferze w rejonie
Program merytorycznych i strategicznych kierunków działań Konsorcjum Poland-AOD oraz harmonogram działań w latach 2012-2013.
Program merytorycznych i strategicznych kierunków działań Konsorcjum Poland-AOD oraz harmonogram działań w latach 2012-. Warszawa, styczeń 2012 I. Główne kierunki rozwoju w latach 2012- Podstawowe kierunki
Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność
TEMPERATURA Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze
9 (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych Grzegorz Karwasz. 4 Badania atmosfery. 19 Szczególna teoria względności. 48 Co w fizyce piszczy?
9 (Niezbyt krótka) historia o cząstkach elementarnych Grzegorz Karwasz Fizyka wczoraj, dziś, jutro 4 Badania atmosfery za kołem polarnym Krzysztof Markowicz 19 Szczególna teoria względności Maciej Panczykowski
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
POMIARY AEROZOLOWE W HORNSUNDZIE W TRAKCIE XXIX WYPRAWY POLARNEJ PAN AEROSOL MEASUREMENTS IN HORNSUND DURING XXIX PAS POLAR EXPEDITION
Problemy Klimatologii Polarnej 18 2008 161 170 POMIARY AEROZOLOWE W HORNSUNDZIE W TRAKCIE XXIX WYPRAWY POLARNEJ PAN AEROSOL MEASUREMENTS IN HORNSUND DURING XXIX PAS POLAR EXPEDITION Anna Rozwadowska, Tomasz
Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach
Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach rocznych ocen jakości powietrza Informacje o modelu CALMET/CALPUFF
7. EFEKT CIEPLARNIANY
7. EFEKT CIEPLARNIANY 7.01. Efekt cieplarniany-wprowadzenie 7.02. Widmo promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi i emitowanego z powierzchni Ziemi 7.03. Temperatura efektywna Ziemi 7.04. Termiczny
Globalne ocieplenie okiem fizyka
Globalne ocieplenie okiem fizyka Szymon Malinowski Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukaoklimacie.pl 29 września 2016 Zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi (GISTEMP) Zmiany rozkładu
Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda
Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda - Meteorologia dla pilotów ROZDZIAŁ 1. Atmosfera ziemska ROZDZIAŁ 2. Woda w atmosferze ROZDZIAŁ 3. Temperatura ROZDZIAŁ 4. Stabilność powietrza ROZDZIAŁ 5. Ciśnienie atmosferyczne
OBSERWACJE PYŁU WULKANICZNEGO NAD POLSKĄ W KWIETNIU 2010 ROKU OBSERVATION OF VOLCANIC ASH OVER POLAND IN APRIL 2010
Krzysztof M. MARKOWICZ, Olga ZAWADZKA, Iwona S. STACHLEWSKA Instytut Geofizyki UW Warszawa OBSERWACJE PYŁU WULKANICZNEGO NAD POLSKĄ W KWIETNIU 2010 ROKU OBSERVATION OF VOLCANIC ASH OVER POLAND IN APRIL
Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS
Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Moduł meteorologiczny w serwisie CRIS Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Projekt finansowany ze środków funduszy
Menu. Badania temperatury i wilgotności atmosfery
Menu Badania temperatury i wilgotności atmosfery Wilgotność W powietrzu atmosferycznym podstawową rolę odgrywa woda w postaci pary wodnej. Przedostaje się ona do atmosfery w wyniku parowania z powieszchni
Prezentacja wybranej biblioteki programu R: openair opis możliwości wraz z przykładami zastosowania Kraków,
Prezentacja wybranej biblioteki programu R: openair opis możliwości wraz z przykładami zastosowania Kraków, 12.01.2018 Wykonał: mgr inż. Tomasz Gorzelnik WGGiIŚ, KKiOŚ AGH studia doktoranckie, I rok R
Jastrzębie-Zdrój, grudzień 2018 r.
Końcowa analiza i wnioski z badań jakości powietrza przeprowadzonych w ramach Monitoringu wspomagającego ocenę jakości powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój, grudzień 218 r. Końcowa analiza,
Transport ciepła do Oceanu Arktycznego z wodami Prądu Zachodniospitsbergeńskiego
VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE Transport ciepła do Oceanu Arktycznego z wodami Prądu Zachodniospitsbergeńskiego Waldemar Walczowski Jan Piechura Schemat Globalnej Cyrkulacji
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
LIDAR. Pomiary odległości przy pomocy lasera i wyznaczanie prędkości światła. Opracował: Michał Posyniak
LID Pomiary odległości przy pomocy lasera i wyznaczanie prędkości światła. Opracował: Michał Posyniak Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem lidaru oraz wykonanie za jego pomocą prostych
Mirosław Darecki. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Charakterystyki środowiska Morza Bałtyckiego zawarte w sygnale rejestrowanym przez czujniki satelitarne w świetle produktów Systemu SatBałtyk 1. Wstęp. Mirosław Darecki Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Odczarujmy mity II: Kto naprawdę zmienia ziemski klimat i dlaczego akurat Słooce?
Odczarujmy mity II: Kto naprawdę zmienia ziemski klimat i dlaczego akurat Słooce? Kilka pytao na początek Czy obecnie obserwujemy zmiany klimatu? Co, poza działaniem człowieka, może wpływad na zmiany klimatu?
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)
Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ
Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery projekt ASG+ Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS
Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery projekt ASG+ Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS Jarosław BOSY Witold ROHM Jan KAPŁON Jan SIERNY Instytut Geodezji i
Badania stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz pomiary natężenia promieniowania UV
Badania stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz pomiary natężenia promieniowania UV Średnia zawartość ozonu w skali globalnej pozostaje o 4% niższa w stosunku do średniej z lat 1964-198, podczas gdy w latach
Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl
Woda Atlantycka w Morzach Nordyckich - właściwości, zmienność, znaczenie klimatyczne. Waldemar Walczowski
VIII Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE Sopot, 15 lutego 2011 Woda Atlantycka w Morzach Nordyckich - właściwości, zmienność, znaczenie klimatyczne Waldemar Walczowski Badania
Infrastruktura pomiarowo badawcza
Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie: - ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem
Jakość danych pomiarowych. Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia Gdańsk
Jakość danych pomiarowych Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia 22.09.2011 Gdańsk Weryfikacja wyników pomiarowych Celem weryfikacji wyników jest potwierdzenie poprawności wyników pomiarów.
GLOBALNE CYKLE BIOGEOCHEMICZNE
GLOBALNE CYKLE BIOGEOCHEMICZNE GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES Trąba powietrzna pod Częstochową, VII 2007 Wyjątkowe zjawiska meteorologiczne w ostatnich latach Źródło: Munich Re 2002 stuletnia powódź na Łabie
Czym oddychamy - projekt szkolnego monitoringu jakości powietrza
Czym oddychamy - projekt szkolnego monitoringu jakości powietrza Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW kmark@igf.fuw.edu.pl http://edu.polandad.pl Problem jakości powietrza w Polsce
Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r.
Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza - LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Analiza,
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD
ZIMOWE WARSZTATY BADAWCZE FIZYKI ATMOSFERY SIECI NAUKOWEJ POLAND-AOD 1 Celem warsztatów jest poznanie procesów fizycznych z udziałem aerozolu atmosferycznego zachodzących w dolnej troposferze w rejonie
Sopot, 22 listopada 2013 r. dr hab. Jacek Piskozub Instytut Oceanologii PAN ul. Powstańców Warszawy Sopot
dr hab. Jacek Piskozub Instytut Oceanologii PAN ul. Powstańców Warszawy 55 81-712 Sopot Sopot, 22 listopada 2013 r. Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego dr Aleksandra Pietruczuka dla potrzeb
ZMIENNOŚĆ POŁOŻENIA TROPOPAUZY W WYSOKICH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH
Problemy Klimatologii Polarnej 13 2003 37 41 ZMIENNOŚĆ POŁOŻENIA TROPOPAUZY W WYSOKICH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH Michał K. Kowalewski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne w Warszawie, Ośrodek Meteorologii
Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...
3.3. Energia słoneczna Najważniejszymi parametrami określającymi potencjał teoretyczny wykorzystania energii słonecznej na danym terenie jest ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi
Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne
Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Anna Jarocińska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Program I krajowej konferencji sieci badawczej Poland-AOD pt. Rola aerozoli w systemie klimatycznym Warszawa 25-27 września 2013
Program I krajowej konferencji sieci badawczej Poland-AOD pt. Rola aerozoli w systemie klimatycznym Warszawa 25-27 września 2013 25.09.2013 Wydział Fizyki UW, HoŜa 69, Nowa Aula, nr 335 08:30 09:00 Rejestracja
PORÓWNANIE PARAMETRÓW RUCHU PŁYT TEKTONICZNYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE STACJI WYKONUJĄCYCH POMIARY TECHNIKĄ LASEROWĄ I TECHNIKĄ DORIS
PORÓWNANIE PARAMETRÓW RUCHU PŁYT TEKTONICZNYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE STACJI WYKONUJĄCYCH POMIARY TECHNIKĄ LASEROWĄ I TECHNIKĄ DORIS Katarzyna Kraszewska, Marcin Jagoda, Miłosława Rutkowska STRESZCZENIE
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
LIDAR do wykrywania zagrożeń biologicznych
LIDAR do wykrywania zagrożeń biologicznych LIDAR (Light Detection and Ranging) to technologia umożliwiająca zdalną detekcję za pomocą lasera. Metodologia pomiarów wykazuje analogię do techniki radarowej,
Inteligentny system pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagania zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego.
Raport z realizacji projektu badawczo-rozwojowego Inteligentny system pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagania zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego Nr R 14 007 02,
Podstawy Geomatyki Wykład VI Teledetekcja 1
Podstawy Geomatyki Wykład VI Teledetekcja 1 Teledetekcja (Remote Sensing) - definicja [remote sensing] «Collecting and interpreting information about the environment and the surface of the earth from a
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Zastosowanie modeli matematycznych i symulacji w ochronie środowiska. Testowanie modelu. Wyniki. Wyniki uzyskane w laboratorium.
Zastosowanie modeli matematycznych i symulacji w ochronie środowiska Zastosowanie modeli matematycznych i symulacji w ochronie środowiska Joanna Rutkowska Dynamika układu drapieżnik-ofiara Równanie Lotki-Volterra
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Rolnictwo wobec zmian klimatu
Rolnictwo wobec zmian klimatu Konrad Prandecki Jachranka 9-11 grudnia 2013 r. 1.Wprowadzenie Plan wystąpienia 2.Zmiany klimatyczne 3.Klimatyczne wyzwania dla rolnictwa 4.Wnioski 2 Wprowadzenie Procesy
Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce
Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce J. Bartyzel, Ł. Chmura, M. Gałkowski, M. Zimnoch, K. Różański Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej Zespół
Ocieplenie gobalne. fakty, mity, interpretacje... Ocieplenie globalne. Czy współczesne ocieplenie globalne jest faktem? Mit Fakt
Ocieplenie globalne Ocieplenie gobalne fakty, mity, interpretacje... Mit Fakt przyczyny naturalne skutek działalności człowieka nic nie moŝemy zrobić moŝemy zaradzić moŝemy przewidywać moŝemy regulować
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Dane i produkty zintegrowanego systemu satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego- SatBałtyk.
Dane i produkty zintegrowanego systemu satelitarnej teledetekcji Morza Bałtyckiego- SatBałtyk. Mirosław Darecki Marek Kowalewski, Jerzy Dera, Mirosława Ostrowska, Bogdan Woźniak Instytut Oceanologii Polskiej
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI
Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Procesy przenoszenia ciepła: a) przewodzenie ciepła: strumień energii, gęstość
Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu
Zmiany klimatu Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Duża zmienność w przeszłości Problem z odzieleniem wpływów naturalnych i antropogenicznych Mechanizm sprzężeń zwrotnych Badania naukowe Scenariusze
Globalne ocieplenie okiem fizyka
Globalne ocieplenie okiem fizyka Szymon Malinowski Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz naukaoklimacie.pl 29 września 2016 Zmiany średniej temperatury powierzchni Ziemi (GISTEMP) Zmiany rozkładu
Analiza wyników otrzymanych ze stacji monitorowania jakości powietrza zlokalizowanych na terenie Mielca. Pył zawieszony PM10 LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018
Analiza wyników otrzymanych ze stacji monitorowania jakości powietrza zlokalizowanych na terenie Mielca. Pył zawieszony PM10 LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 dr Jakub Nowak 31.01.2019 Lokalizacja stacji Przeprowadzona
Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 30 minut Czas obserwacji: dowolny w ciągu dnia Wymagane warunki meteorologiczne:
Pomiary w instalacjach światłowodowych.
Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary metodą transmisyjną Pomiary tłumienności metodą transmisyjną Cel pomiaru: Określenie całkowitego tłumienia linii światłowodowej Przyrządy pomiarowe: źródło
Wiosna, wiosna. Autor: Dominik Kasperski
Wiosna, wiosna Autor: Dominik Kasperski Abstract Presentation briefly describes the terminology used in the analysis. Next, data about March and April are presented in context of definitions of the spring.
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA dawniej FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII. Tom 51 (2014/2)
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA dawniej FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII Półrocznik Tom 51 (2014/2) POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki WARSZAWA www.ptg.pan.pl./?teledetekcja_%a6rodowiska
Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny
Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.
Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW:
Przedmioty realizowane w ramach studiów na różnych Wydziałach SGGW: AGROMETEOROLOGIA/ AGROMETEOROLOGY atmosfera oraz powierzchnia czynna - atmosfera. Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery; rola promieniowania
Dlaczego CO2 chłodzi powierzchnię ziemi 1
Dlaczego CO2 chłodzi powierzchnię ziemi 1 Dr Gerhard Stehlik 2, Hanau, Prof. Dr - Inż. Vollrath Hopp, Dreieich, Przewodniczący działu środowiska Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich (VDI) dla rejonu Frankfurt
Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Przejścia promieniste
Przejście promieniste proces rekombinacji elektronu i dziury (przejście ze stanu o większej energii do stanu o energii mniejszej), w wyniku którego następuje emisja promieniowania. E Długość wyemitowanej
Udoskonalona mapa prawdopodobieństwa występowania pożarów na Ziemi. Analiza spójności baz GBS, L 3 JRC oraz GFED.
Udoskonalona mapa prawdopodobieństwa występowania pożarów na Ziemi. Analiza spójności baz GBS, L 3 JRC oraz GFED. Jędrzej Bojanowski César Carmona-Moreno* Instytut Geodezji i Kartografii Zakład Teledetekcji
Meteorologia i Klimatologia
Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych
Wstęp do astrofizyki I
Wstęp do astrofizyki I Wykład 6 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, OA UAM Wstęp do astrofizyki I, Wykład
Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Wstęp do Geofizyki Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Atmospheric Science. An Introductory Survey, J. Wallace, P. W. Hobbs Fizyka Atmosfery, Iribarne i Cho The Atmosphere,
Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska
Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Geofizyka,
KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr Eligiusz Brzeźniak Zespół dydaktyczny Dr Eligiusz Brzeźniak
Ochrona środowiska II stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Globalne zmiany klimatu Global change of climate Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Eligiusz Brzeźniak Zespół dydaktyczny
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
ANALIZA OBCIĄŻEŃ JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH DLA PRZESTRZENNYCH RUCHÓW AGROROBOTA
Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA OBCIĄŻEŃ JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH DLA PRZESTRZENNYCH RUCHÓW AGROROBOTA Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie. W pracy przedstawiono
Zgodnie z rozporządzeniem wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych należy do stacji wczesnego ostrzegania, a pomiary są prowadzone w placówkach.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Joanna Walas Łódź, 2014
Konserwacja i modernizacja podstawowej osnowy magnetycznej kraju
Konserwacja i modernizacja podstawowej osnowy magnetycznej kraju Jan Kryński, Elżbieta Welker Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Geodezji i Geodynamiki Treść prezentacji 1. Pole magnetyczne Ziemi
MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications
Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru
GLOBALNE CYKLE BIOGEOCHEMICZNE obieg siarki
GLOBALNE CYKLE BIOGEOCHEMICZNE oieg siarki W organizmie ludzkim: mięśnie: 5000-11000 ppm, kości: 500-2400 ppm, krew 1,8 g/l Całkowita zawartość (70 kg): 140 g. Rozpowszechnienie siarki (wagowo) Ziemia
Zakład Higieny Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny
Pomiary zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie Miasta Otwocka w rejonie zagospodarowania odpadów komunalnych: składowiska odpadów komunalnych Sater-Otwock Sp. z o.o. w Otwocku oraz Regionalnej
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)
Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Cechy systemu wczesnego ostrzegania i monitoringu Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym Systemy przewidywania zjawisk Rozmieszczenie czujników
SPITSBERGEN HORNSUND
Polska Stacja Polarna Instytut Geofizyki Polska Akademia Nauk Polish Polar Station Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences BIULETYN METEOROLOGICZNY METEOROLOGICAL BULLETIN SPITSBERGEN HORNSUND
1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA
Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności