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J-GLOBAL ID:201802221711289499   整理番号:18A1073291

2003~2016年における積雪アルベド放射強制とそのフィードバックの定量化【JST・京大機械翻訳】

Quantifying Snow Albedo Radiative Forcing and Its Feedback during 2003-2016
著者 (8件):
資料名:
巻:号:ページ: 883  発行年: 2017年 
JST資料番号: U7270A  ISSN: 2072-4292  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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雪アルベドフィードバックは,平衡気候感度を制御する最も重要なフィードバックプロセスの1つであり,将来の気候変動のより良い予測のための中心的パラメータである。しかし,持続的な大きな不一致と不確実性が,雪アルベドフィードバック推定において見出された。リモートセンシングされた雪被覆生成物,大気再解析データおよび放射性カーネルデータを用いて,2003~2016年の間の半球および地球規模における雪アルベド放射強制およびそのフィードバックを定量化した。最強の雪アルベド放射強制は南極とは別に30°Nの北に位置する。一般に,それは春において大きな毎月の変動とピークを持った。雪アルベドフィードバックは半球と地球規模でそれぞれ0.18±0.08Wm-2°C-1と0.04±0.02Wm-2°C-1と推定される。以前の研究と比較して,本論文は,特に雪アルベドフィードバックを定量化することに焦点を合わせて,3つの改良を実証した。(1)高い空間と時間分解能衛星ベースの雪被覆データを用いて,雪アルベド放射強制とフィードバックの領域を決定した。(2)(1)からの結果を用いることによるモデルパラメタリゼーションに対する詳細な情報を提供し,雪被覆変化および制約された雪アルベドおよび雪のないアルベドデータの正確な記述と共に;そして,(3)効果的に,雪アルベドフィードバックの不確実性を減らして,ブロックブートストラップ試験を通してその信頼レベルを増加した。雪アルベドフィードバックの結果は,他の部分的観測に基づく研究と良く一致し,25結合モデル相互比較プロジェクトフェーズ5(CMIP5)モデルは,これらのモデルにおける雪被覆と雪のない表面間の地表アルベド変化の過大評価により,雪アルベドフィードバックを過大評価する可能性があることを示した。Copyright 2018 The Author(s). All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
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気候学,気候変動  ,  放射,大気光学 
引用文献 (59件):
  • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2013: The Physical Science Basis; Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., Midgley, P.M., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2013.
  • Cubasch, U.; Meehl, G.A.; Boer, G.J.; Stouffer, R.J.; Dix, M.; Noda, A.; Senior, C.A.; Raper, S.; Yap, K.S. Climate Change 2001: The Scientific Basis; Projections of Future Climate Change; Kim, J.W., Stone, J., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2001; pp. 525-582.
  • Trenberth, K.E.; Philip, D.J. Observations: Surface and atmospheric climate change. 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., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor, M., Miller, H.L., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2007; pp. 237-336.
  • Screen, J.; Simmonds, I. The central role of diminishing sea ice in recent Arctic temperature amplification. Nature 2010, 464, 1334-1337.
  • Clark, P.U.; Alley, R.B.; Pollard, D. Northern Hemisphere ice-sheet influences on global climate change. Science 1999, 286, 1104-1111.
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