Кліматичні моделі — це системи диференціальних рівнянь, засновані на основних законах фізики, руху рідини та хімії. Щоб «запустити» модель, вчені поділяють планету на тривимірну сітку, застосовують основні рівняння та оцінюють результати. Атмосферні моделі розраховують вітри, теплообмін, радіацію, відносну вологість і гідрологію поверхні всередині кожного елементу комірки сітки та оцінюють взаємодії з сусідніми комірками.
Кількісні моделі клімату враховують енергію, що надходить від Сонця, як електромагнітне випромінювання, переважно видиме та короткохвильове (ближнє) інфрачервоне, а також довгохвильове (дальне) інфрачервоне електромагнітне випромінювання.
Чисельні моделі клімату використовують кількісні методи для моделювання взаємодії важливих факторів клімату, включаючи атмосферу, океани, поверхню суші та лід. Вони використовуються для різноманітних цілей від вивчення динаміки кліматичної системи до прогнозів майбутнього клімату. Кліматичні моделі також можуть бути якісними (тобто не числовими) моделями, а також наративами, переважно описовими, про можливе майбутнє.
Кількісні моделі відрізняються за складністю:
- проста модель радіаційної теплопередачі розглядає Землю як єдину систему та усереднює вихідну енергію. Дані розширити по вертикалі (радіаційно-конвективні моделі) та/або по горизонталі;
- глобальні кліматичні моделі (з'єднані) атмосфера–океан–морський лід розв'язують повні рівняння для перенесення маси та енергії та радіаційного обміну.
Інші типи моделювання можуть бути пов'язані між собою, наприклад, використання землі, в моделях земної системи, що дозволяє дослідникам прогнозувати взаємодію між кліматом та екосистемами.
Коробкові моделі
Коробкові моделі — це спрощені версії складних систем, що зводять їх до комірок (або резервуарів), пов'язаних між собою потоками. Вважається, що коробки перемішані однорідно. Таким чином, у межах даної коробки концентрація будь-яких хімічних речовин є рівномірною. Однак чисельність виду в даній коробці може змінюватися як функція часу через введення (або втрати з) ящика або внаслідок виробництва, споживання або розпаду цього виду в коробці.
Прості моделі коробок, тобто коробкові моделі з невеликою кількістю комірок, властивості яких (наприклад, їх об'єм) не змінюються з часом, часто корисні для отримання аналітичних формул, що описують динаміку та стійку чисельність виду. Більш складні моделі коробок зазвичай розв'язуються за допомогою чисельних методів.
Коробкові моделі широко використовуються для моделювання екологічних систем або екосистем, а також для дослідження циркуляції океану та кругообігу вуглецю, наприклад, cGenie.
Мета проекту GENIE — створити спрощені та швидші моделі кліматичної системи Землі, зробити їх простішими у використанні та більш доступними для інших людей, які хочуть їх використовувати. Найсучасніші моделі клімату (наприклад, модель Центру Хедлі) працюють у досить детальних масштабах як у просторі, так і в часі, і, отже, є великими та повільними, і їх не можна використовувати для моделювання клімату більше ніж кілька століть на будь-що, крім суперкомп'ютера, і навіть у цьому випадку можуть знадобитися місяці, щоб дати результати. cGenie моделює клімат протягом багатьох тисяч років, оскільки клімат Землі зазнав значних і драматичних кліматичних змін (включаючи льодовикові періоди) в минулому, протягом багатьох тисяч (і навіть мільйонів) років, щоб з більшою впевненістю моделювати майбутній клімат. Побудова швидких моделі передбачає обробку більш грубих сіток, що дають менш детальні результати, а також використання спрощених версій фізичних, хімічних та біологічних процесів. Очікуються менш точні результати, взамін на велику кількість запусків, щоб порівняти результати, і таким чином дізнатися, наскільки спрощені відповіді точні, що майже неможливо з великими моделями.
Іноді такі моделі лише екземпляри [en].
Нульвимірні моделі
Радіаційно-конвективні моделі
Якщо модель нульового виміру, використовуючи сонячну постійну та дану середню температуру Землі, визначає ефективну випромінювальну здатність Землі випромінювати в космос довгохвильове випромінювання, то радіаційно-конвективна модель забезпечує можливість уточнити по вертикалі два процеси транспортування енергії:
- перенесення випромінювання вгору і вниз через шари атмосфери, які як поглинають, так і випромінюють інфрачервоне випромінювання — транспортування тепла вгору конвекцією (особливо важливо в нижній тропосфері).
Радіаційно-конвективні моделі мають переваги перед простими моделями: вони можуть визначати вплив різних концентрацій парникових газів на ефективну випромінювальну здатність і, отже, на температуру поверхні. Але необхідні додаткові параметри, щоб визначити місцеву випромінювальну здатність і альбедо, а також врахувати фактори, які переміщують енергію навколо Землі.
Великорозмірні моделі
Модель нульового розміру може бути розширена, щоб розглянути енергію, що транспортується горизонтально в атмосфері. Така модель цілком може бути зонально усередненою. Ця модель має перевагу в тому, що дозволяє виявити залежність локального альбедо та випромінювальну здатність від температури — полюси можуть бути крижаними, а екватор — теплим — проте відсутність справжньої динаміки означає, що горизонтальні переноси повинні бути визначені.
CESM
[en] — це багатоаспектне чисельне моделювання системи Землі, що враховує показники з атмосфери, океану, льоду, поверхні суші, циклу вуглецю та інших компонентів. CESM включає клімачну модель, що забезпечує сучасне моделювання минулого, сьогодення та майбутнього Землі. Наступник [en] (CCSM), зокрема версії 4 (CCSMv4), яка надала початковий атмосферний компонент для CESM. На початку були розроблені потужні можливості прогнозування ансамблю, CESM-LE (CESM-Large Ensemble), щоб контролювати помилки та зміщення в різних реалізаціях. Моделювання з поверхні Землі через термосферу генерується з використанням кліматичної моделі спільноти всієї атмосфери (WACCM). CESM1 був випущений у 2010 році Відділом клімату та глобальної динаміки (CGD) Національного центру атмосферних досліджень [Архівовано 27 жовтня 2021 у Wayback Machine.] (NCAR) і отримав значне фінансування з боку Національного наукового фонду (NSF) та Міністерства енергетики (DoE)
E3SMv2
Версія 2 моделі Energy Exascale Earth System Model (E3SM2) значно швидша за попередницю, була представлена широкому науковому співтовариству 28 вересня 2021. Проект E3SM підтримується Науковим відділом біологічних та екологічних досліджень Міністерства енергетики США.
EMIC (моделі системи Землі середньої складності)
Залежно від характеру поставлених запитань і відповідних масштабів часу існують, з одного крайності, концептуальні, більш індуктивні моделі, а з іншого — моделі загальної циркуляції, що працюють з найвищим просторовим і тимчасовим роздільною здатністю, який зараз можливо. Моделі середньої складності заповнюють прошалину. Одним із прикладів є модель . Його атмосфера являє собою 2,5-вимірну статистико-динамічну модель з роздільною здатністю 7,5° × 22,5° і кроком у півдоби; океан — це MOM-3 (модульна модель океану) з сіткою 3,75° × 3,75° і 24 вертикальними рівнями.
GCM (глобальні кліматичні моделі або модель загальної циркуляції)
Загальні циркуляційні моделі (GCM) дискретизують рівняння для руху рідини та передачі енергії та інтегрують їх у часі. На відміну від більш простих моделей, GCM розбивають атмосферу та/або океани на сітки дискретних «комірок», які представляють собою обчислювальні одиниці. На відміну від простіших моделей, які роблять припущення про змішування, внутрішні процеси клітини, наприклад конвекція, які відбуваються на занадто малих масштабах, щоб їх можна було розв'язати безпосередньо, параметризуються на рівні клітинки, тоді як інші функції керують інтерфейсом між осередками.
Атмосферні GCM (AGCM) моделюють атмосферу та встановлюють температури поверхні моря як граничні умови. GCM атмосфера-океан (AOGCM, наприклад HadCM3, EdGCM [Архівовано 20 листопада 2021 у Wayback Machine.], GFDL CM2.X [Архівовано 3 листопада 2015 у Wayback Machine.], ARPEGE-Climat) поєднують дві моделі. Перша модель загальної циркуляції клімату, яка поєднувала як океанічні, так і атмосферні процеси, була розроблена наприкінці 1960-х років у Лабораторії геофізичної динаміки рідини NOAA [Архівовано 20 жовтня 2021 у Wayback Machine.]. Однак модедь все ще розробляється, і невизначеність залишається. Модельовані процеси можуть бути поєднані з моделями інших процесів, таких як цикл вуглецю, щоб краще розраховувати ефекти зворотного зв'язку. Такі інтегровані багатосистемні моделі іноді називають або «моделями системи Землі».
Дослідження та розробка
Climate Prediction — проєкт добровільних обчислень для прогнозу змін клімату Землі в найближчі 50 років. Проєкт повинен показати, наскільки точні існуючі методи довготривалого передбачення змін клімату, і наскільки сильно на їхню точність впливають варіації/неточності у вихідних даних. Проєкт здійснюється за допомогою запуску сотень тисяч, що трохи відрізняються один від одного вихідними даними комп'ютерних моделей земного клімату з використанням комп'ютерного часу звичайних персональних комп'ютерів по всьому світу.
Існує три основних типи установ, де розробляються, впроваджуються та використовуються кліматичні моделі:
- Національні метеорологічні служби. Більшість національних метеорологічних служб мають кліматологічний розділ.
- університети. Відповідні кафедри включають наук про атмосферу, метеорологію, кліматологію, географію.
- національні та міжнародні дослідницькі лабораторії. Приклади включають Національний центр атмосферних досліджень [Архівовано 27 жовтня 2021 у Wayback Machine.] (NCAR, в Боулдері, штат Колорадо, США), Лабораторію геофізичної динаміки рідини [Архівовано 20 жовтня 2021 у Wayback Machine.] (GFDL, в Прінстоні, Нью-Джерсі, США), Лос-Аламосську національну лабораторію, Центр прогнозування клімату та досліджень Хедлі [Архівовано 9 жовтня 2020 у Wayback Machine.] (в коледжі Ексетері, Велика Британія), Інститут метеорології Макса Планка [Архівовано 8 жовтня 2021 у Wayback Machine.] в Гамбурзі, Німеччина, або Лабораторія наук клімату та навколишнього середовища [Архівовано 30 листопада 2021 у Wayback Machine.] (LSCE), Франція, і це лише деякі з них.
Координує дослідницьку діяльність з моделювання клімату в усьому світі Всесвітня програма кліматичних досліджень [Архівовано 26 листопада 2021 у Wayback Machine.] (WCRP), організована Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО).
У звіті Національної дослідницької ради [Архівовано 20 жовтня 2021 у Wayback Machine.] США за 2012 рік обговорювалося, як велике та різноманітне явище моделювання клімату може розвиватися, щоб стати більш уніфікованим. Підвищити ефективність можна було б шляхом розробки спільної інфраструктури програмного забезпечення, спільної для всіх кліматичних дослідників США, та проведення щорічного форуму з моделювання клімату, йдеться у звіті.
Кліматичні моделі в Інтернеті
- Dapper/DChart — використовує МГЕЗК.
- NCAR/UCAR Community Climate System Model (CCSM)
- climate prediction
- Primary research GCM developed by NASA/GISS (Goddard Institute for Space Studies)
- Original NASA/GISS global climate model (GCM)
- CCCma model info and interface to retrieve model data
- NOAA/Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
- Dry idealized AGCM
- Model of an idealized Moist Atmosphere (MiMA)
- University of Victoria Global climate model.
- vimeo.com/user12523377/videos
- Empirical Climate Model Archived 24 March 2019 at the Wayback Machine
Див. також
Примітки
- Sarmiento, J. L.; Toggweiler, J. R. (1984-04). . Nature (англ.). Т. 308, № 5960. с. 621—624. doi:10.1038/308621a0. ISSN 1476-4687. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- Cui, Ying; Li, Mingsong; Soelen, Elsbeth E. van; Peterse, Francien; Kürschner, Wolfram M. (14 вересня 2021). . Proceedings of the National Academy of Sciences (англ.). Т. 118, № 37. doi:10.1073/pnas.2014701118. ISSN 0027-8424. PMID 34493684. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . www.seao2.info. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . archive.ph. 30 липня 2012. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- Wang, Wei-Chyung; Stone, Peter H. (1 березня 1980). . Journal of the Atmospheric Sciences (EN) . Т. 37, № 3. с. 545—552. doi:10.1175/1520-0469(1980)037<0545:EOIAFO>2.0.CO;2. ISSN 0022-4928. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 25 березня 2003. Архів оригіналу за 25 березня 2003. Процитовано 10 листопада 2021.
- . www.shodor.org. Архів оригіналу за 1 березня 2003. Процитовано 10 листопада 2021.
- Hurrell, James W.; Holland, M. M.; Gent, P. R.; Ghan, S.; Kay, Jennifer E.; Kushner, P. J.; Lamarque, J.-F.; Large, W. G.; Lawrence, D. (1 вересня 2013). . Bulletin of the American Meteorological Society (EN) . Т. 94, № 9. с. 1339—1360. doi:10.1175/BAMS-D-12-00121.1. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- Kay, J. E.; Deser, C.; Phillips, A.; Mai, A.; Hannay, C.; Strand, G.; Arblaster, J. M.; Bates, S. C.; Danabasoglu, G. (1 серпня 2015). . Bulletin of the American Meteorological Society (EN) . Т. 96, № 8. с. 1333—1349. doi:10.1175/BAMS-D-13-00255.1. ISSN 0003-0007. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 11 квітня 2015. Архів оригіналу за 11 квітня 2015. Процитовано 10 листопада 2021.
- . www.llnl.gov (англ.). Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 27 вересня 2007. Архів оригіналу за 27 вересня 2007. Процитовано 10 листопада 2021.
- US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. . celebrating200years.noaa.gov (EN-US) . Архів оригіналу за 21 березня 2020. Процитовано 10 листопада 2021.
- . www.climateprediction.net. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 3 жовтня 2012. Архів оригіналу за 3 жовтня 2012. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 18 жовтня 2012. Архів оригіналу за 18 жовтня 2012. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 23 грудня 2011. Архів оригіналу за 23 грудня 2011. Процитовано 10 листопада 2021.
- CGD, NCAR. . www.cesm.ucar.edu (англ.). Архів оригіналу за 15 січня 2017. Процитовано 10 листопада 2021.
- . www.giss.nasa.gov (англ.). Архів оригіналу за 25 березня 2010. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 23 березня 2015. Архів оригіналу за 23 березня 2015. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 12 грудня 1998. Архів оригіналу за 24 листопада 2006. Процитовано 10 листопада 2021.
- . Архів оригіналу за 6 липня 2019. Процитовано 23 квітня 2011.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - Jucker, Martin (10 квітня 2020), , архів оригіналу за 10 листопада 2021, процитовано 10 листопада 2021
- Jucker, M.; Fueglistaler, S.; Vallis, G. K. (2014). Stratospheric sudden warmings in an idealized GCM. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (англ.). Т. 119, № 19. с. 11, 054—11, 064. doi:10.1002/2014JD022170. ISSN 2169-8996. Процитовано 10 листопада 2021.
- Jucker, Martin (29 жовтня 2021), , архів оригіналу за 10 листопада 2021, процитовано 10 листопада 2021
- Jucker, M.; Gerber, E. P. (15 вересня 2017). of Climate Untangling the Annual Cycle of the Tropical Tropopause Layer with an Idealized Moist Model (EN) . Т. 30, № 18. с. 7339—7358. doi:10.1175/JCLI-D-17-0127.1. ISSN 0894-8755. Процитовано 10 листопада 2021.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url () - . onlineacademiccommunity.uvic.ca. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . vimeo.com. Архів оригіналу за 10 листопада 2021. Процитовано 10 листопада 2021.
- . web.archive.org. 24 березня 2019. Архів оригіналу за 24 березня 2019. Процитовано 10 листопада 2021.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Klimatichni modeli ce sistemi diferencialnih rivnyan zasnovani na osnovnih zakonah fiziki ruhu ridini ta himiyi Shob zapustiti model vcheni podilyayut planetu na trivimirnu sitku zastosovuyut osnovni rivnyannya ta ocinyuyut rezultati Atmosferni modeli rozrahovuyut vitri teploobmin radiaciyu vidnosnu vologist i gidrologiyu poverhni vseredini kozhnogo elementu komirki sitki ta ocinyuyut vzayemodiyi z susidnimi komirkami Kilkisni modeli klimatu vrahovuyut energiyu sho nadhodit vid Soncya yak elektromagnitne viprominyuvannya perevazhno vidime ta korotkohvilove blizhnye infrachervone a takozh dovgohvilove dalne infrachervone elektromagnitne viprominyuvannya Bud yakij disbalans prizvodit do zmini temperaturi Chiselni modeli klimatu vikoristovuyut kilkisni metodi dlya modelyuvannya vzayemodiyi vazhlivih faktoriv klimatu vklyuchayuchi atmosferu okeani poverhnyu sushi ta lid Voni vikoristovuyutsya dlya riznomanitnih cilej vid vivchennya dinamiki klimatichnoyi sistemi do prognoziv majbutnogo klimatu Klimatichni modeli takozh mozhut buti yakisnimi tobto ne chislovimi modelyami a takozh narativami perevazhno opisovimi pro mozhlive majbutnye Kilkisni modeli vidriznyayutsya za skladnistyu prosta model radiacijnoyi teploperedachi rozglyadaye Zemlyu yak yedinu sistemu ta userednyuye vihidnu energiyu Dani rozshiriti po vertikali radiacijno konvektivni modeli ta abo po gorizontali globalni klimatichni modeli z yednani atmosfera okean morskij lid rozv yazuyut povni rivnyannya dlya perenesennya masi ta energiyi ta radiacijnogo obminu Inshi tipi modelyuvannya mozhut buti pov yazani mizh soboyu napriklad vikoristannya zemli v modelyah zemnoyi sistemi sho dozvolyaye doslidnikam prognozuvati vzayemodiyu mizh klimatom ta ekosistemami Korobkovi modeliKorobkovi modeli ce sprosheni versiyi skladnih sistem sho zvodyat yih do komirok abo rezervuariv pov yazanih mizh soboyu potokami Vvazhayetsya sho korobki peremishani odnoridno Takim chinom u mezhah danoyi korobki koncentraciya bud yakih himichnih rechovin ye rivnomirnoyu Odnak chiselnist vidu v danij korobci mozhe zminyuvatisya yak funkciya chasu cherez vvedennya abo vtrati z yashika abo vnaslidok virobnictva spozhivannya abo rozpadu cogo vidu v korobci Prosti modeli korobok tobto korobkovi modeli z nevelikoyu kilkistyu komirok vlastivosti yakih napriklad yih ob yem ne zminyuyutsya z chasom chasto korisni dlya otrimannya analitichnih formul sho opisuyut dinamiku ta stijku chiselnist vidu Bilsh skladni modeli korobok zazvichaj rozv yazuyutsya za dopomogoyu chiselnih metodiv Korobkovi modeli shiroko vikoristovuyutsya dlya modelyuvannya ekologichnih sistem abo ekosistem a takozh dlya doslidzhennya cirkulyaciyi okeanu ta krugoobigu vuglecyu napriklad cGenie Meta proektu GENIE stvoriti sprosheni ta shvidshi modeli klimatichnoyi sistemi Zemli zrobiti yih prostishimi u vikoristanni ta bilsh dostupnimi dlya inshih lyudej yaki hochut yih vikoristovuvati Najsuchasnishi modeli klimatu napriklad model Centru Hedli pracyuyut u dosit detalnih masshtabah yak u prostori tak i v chasi i otzhe ye velikimi ta povilnimi i yih ne mozhna vikoristovuvati dlya modelyuvannya klimatu bilshe nizh kilka stolit na bud sho krim superkomp yutera i navit u comu vipadku mozhut znadobitisya misyaci shob dati rezultati cGenie modelyuye klimat protyagom bagatoh tisyach rokiv oskilki klimat Zemli zaznav znachnih i dramatichnih klimatichnih zmin vklyuchayuchi lodovikovi periodi v minulomu protyagom bagatoh tisyach i navit miljoniv rokiv shob z bilshoyu vpevnenistyu modelyuvati majbutnij klimat Pobudova shvidkih modeli peredbachaye obrobku bilsh grubih sitok sho dayut mensh detalni rezultati a takozh vikoristannya sproshenih versij fizichnih himichnih ta biologichnih procesiv Ochikuyutsya mensh tochni rezultati vzamin na veliku kilkist zapuskiv shob porivnyati rezultati i takim chinom diznatisya naskilki sprosheni vidpovidi tochni sho majzhe nemozhlivo z velikimi modelyami Inodi taki modeli lishe ekzemplyari en Nulvimirni modeliRadiacijno konvektivni modeliYaksho model nulovogo vimiru vikoristovuyuchi sonyachnu postijnu ta danu serednyu temperaturu Zemli viznachaye efektivnu viprominyuvalnu zdatnist Zemli viprominyuvati v kosmos dovgohvilove viprominyuvannya to radiacijno konvektivna model zabezpechuye mozhlivist utochniti po vertikali dva procesi transportuvannya energiyi perenesennya viprominyuvannya vgoru i vniz cherez shari atmosferi yaki yak poglinayut tak i viprominyuyut infrachervone viprominyuvannya transportuvannya tepla vgoru konvekciyeyu osoblivo vazhlivo v nizhnij troposferi Radiacijno konvektivni modeli mayut perevagi pered prostimi modelyami voni mozhut viznachati vpliv riznih koncentracij parnikovih gaziv na efektivnu viprominyuvalnu zdatnist i otzhe na temperaturu poverhni Ale neobhidni dodatkovi parametri shob viznachiti miscevu viprominyuvalnu zdatnist i albedo a takozh vrahuvati faktori yaki peremishuyut energiyu navkolo Zemli Velikorozmirni modeliModel nulovogo rozmiru mozhe buti rozshirena shob rozglyanuti energiyu sho transportuyetsya gorizontalno v atmosferi Taka model cilkom mozhe buti zonalno userednenoyu Cya model maye perevagu v tomu sho dozvolyaye viyaviti zalezhnist lokalnogo albedo ta viprominyuvalnu zdatnist vid temperaturi polyusi mozhut buti krizhanimi a ekvator teplim prote vidsutnist spravzhnoyi dinamiki oznachaye sho gorizontalni perenosi povinni buti viznacheni CESM en ce bagatoaspektne chiselne modelyuvannya sistemi Zemli sho vrahovuye pokazniki z atmosferi okeanu lodu poverhni sushi ciklu vuglecyu ta inshih komponentiv CESM vklyuchaye klimachnu model sho zabezpechuye suchasne modelyuvannya minulogo sogodennya ta majbutnogo Zemli Nastupnik en CCSM zokrema versiyi 4 CCSMv4 yaka nadala pochatkovij atmosfernij komponent dlya CESM Na pochatku buli rozrobleni potuzhni mozhlivosti prognozuvannya ansamblyu CESM LE CESM Large Ensemble shob kontrolyuvati pomilki ta zmishennya v riznih realizaciyah Modelyuvannya z poverhni Zemli cherez termosferu generuyetsya z vikoristannyam klimatichnoyi modeli spilnoti vsiyeyi atmosferi WACCM CESM1 buv vipushenij u 2010 roci Viddilom klimatu ta globalnoyi dinamiki CGD Nacionalnogo centru atmosfernih doslidzhen Arhivovano 27 zhovtnya 2021 u Wayback Machine NCAR i otrimav znachne finansuvannya z boku Nacionalnogo naukovogo fondu NSF ta Ministerstva energetiki DoE E3SMv2 Versiya 2 modeli Energy Exascale Earth System Model E3SM2 znachno shvidsha za poperednicyu bula predstavlena shirokomu naukovomu spivtovaristvu 28 veresnya 2021 Proekt E3SM pidtrimuyetsya Naukovim viddilom biologichnih ta ekologichnih doslidzhen Ministerstva energetiki SShA EMIC modeli sistemi Zemli serednoyi skladnosti Zalezhno vid harakteru postavlenih zapitan i vidpovidnih masshtabiv chasu isnuyut z odnogo krajnosti konceptualni bilsh induktivni modeli a z inshogo modeli zagalnoyi cirkulyaciyi sho pracyuyut z najvishim prostorovim i timchasovim rozdilnoyu zdatnistyu yakij zaraz mozhlivo Modeli serednoyi skladnosti zapovnyuyut proshalinu Odnim iz prikladiv ye model Jogo atmosfera yavlyaye soboyu 2 5 vimirnu statistiko dinamichnu model z rozdilnoyu zdatnistyu 7 5 22 5 i krokom u pivdobi okean ce MOM 3 modulna model okeanu z sitkoyu 3 75 3 75 i 24 vertikalnimi rivnyami GCM globalni klimatichni modeli abo model zagalnoyi cirkulyaciyi Zagalni cirkulyacijni modeli GCM diskretizuyut rivnyannya dlya ruhu ridini ta peredachi energiyi ta integruyut yih u chasi Na vidminu vid bilsh prostih modelej GCM rozbivayut atmosferu ta abo okeani na sitki diskretnih komirok yaki predstavlyayut soboyu obchislyuvalni odinici Na vidminu vid prostishih modelej yaki roblyat pripushennya pro zmishuvannya vnutrishni procesi klitini napriklad konvekciya yaki vidbuvayutsya na zanadto malih masshtabah shob yih mozhna bulo rozv yazati bezposeredno parametrizuyutsya na rivni klitinki todi yak inshi funkciyi keruyut interfejsom mizh oseredkami Atmosferni GCM AGCM modelyuyut atmosferu ta vstanovlyuyut temperaturi poverhni morya yak granichni umovi GCM atmosfera okean AOGCM napriklad HadCM3 EdGCM Arhivovano 20 listopada 2021 u Wayback Machine GFDL CM2 X Arhivovano 3 listopada 2015 u Wayback Machine ARPEGE Climat poyednuyut dvi modeli Persha model zagalnoyi cirkulyaciyi klimatu yaka poyednuvala yak okeanichni tak i atmosferni procesi bula rozroblena naprikinci 1960 h rokiv u Laboratoriyi geofizichnoyi dinamiki ridini NOAA Arhivovano 20 zhovtnya 2021 u Wayback Machine Odnak moded vse she rozroblyayetsya i neviznachenist zalishayetsya Modelovani procesi mozhut buti poyednani z modelyami inshih procesiv takih yak cikl vuglecyu shob krashe rozrahovuvati efekti zvorotnogo zv yazku Taki integrovani bagatosistemni modeli inodi nazivayut abo modelyami sistemi Zemli Doslidzhennya ta rozrobkaClimate Prediction proyekt dobrovilnih obchislen dlya prognozu zmin klimatu Zemli v najblizhchi 50 rokiv Proyekt povinen pokazati naskilki tochni isnuyuchi metodi dovgotrivalogo peredbachennya zmin klimatu i naskilki silno na yihnyu tochnist vplivayut variaciyi netochnosti u vihidnih danih Proyekt zdijsnyuyetsya za dopomogoyu zapusku soten tisyach sho trohi vidriznyayutsya odin vid odnogo vihidnimi danimi komp yuternih modelej zemnogo klimatu z vikoristannyam komp yuternogo chasu zvichajnih personalnih komp yuteriv po vsomu svitu Isnuye tri osnovnih tipi ustanov de rozroblyayutsya vprovadzhuyutsya ta vikoristovuyutsya klimatichni modeli Nacionalni meteorologichni sluzhbi Bilshist nacionalnih meteorologichnih sluzhb mayut klimatologichnij rozdil universiteti Vidpovidni kafedri vklyuchayut nauk pro atmosferu meteorologiyu klimatologiyu geografiyu nacionalni ta mizhnarodni doslidnicki laboratoriyi Prikladi vklyuchayut Nacionalnij centr atmosfernih doslidzhen Arhivovano 27 zhovtnya 2021 u Wayback Machine NCAR v Boulderi shtat Kolorado SShA Laboratoriyu geofizichnoyi dinamiki ridini Arhivovano 20 zhovtnya 2021 u Wayback Machine GFDL v Prinstoni Nyu Dzhersi SShA Los Alamossku nacionalnu laboratoriyu Centr prognozuvannya klimatu ta doslidzhen Hedli Arhivovano 9 zhovtnya 2020 u Wayback Machine v koledzhi Ekseteri Velika Britaniya Institut meteorologiyi Maksa Planka Arhivovano 8 zhovtnya 2021 u Wayback Machine v Gamburzi Nimechchina abo Laboratoriya nauk klimatu ta navkolishnogo seredovisha Arhivovano 30 listopada 2021 u Wayback Machine LSCE Franciya i ce lishe deyaki z nih Koordinuye doslidnicku diyalnist z modelyuvannya klimatu v usomu sviti Vsesvitnya programa klimatichnih doslidzhen Arhivovano 26 listopada 2021 u Wayback Machine WCRP organizovana Vsesvitnoyu meteorologichnoyu organizaciyeyu VMO U zviti Nacionalnoyi doslidnickoyi radi Arhivovano 20 zhovtnya 2021 u Wayback Machine SShA za 2012 rik obgovoryuvalosya yak velike ta riznomanitne yavishe modelyuvannya klimatu mozhe rozvivatisya shob stati bilsh unifikovanim Pidvishiti efektivnist mozhna bulo b shlyahom rozrobki spilnoyi infrastrukturi programnogo zabezpechennya spilnoyi dlya vsih klimatichnih doslidnikiv SShA ta provedennya shorichnogo forumu z modelyuvannya klimatu jdetsya u zviti Klimatichni modeli v InternetiDapper DChart vikoristovuye MGEZK NCAR UCAR Community Climate System Model CCSM climate prediction Primary research GCM developed by NASA GISS Goddard Institute for Space Studies Original NASA GISS global climate model GCM CCCma model info and interface to retrieve model data NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory Dry idealized AGCM Model of an idealized Moist Atmosphere MiMA University of Victoria Global climate model vimeo com user12523377 videos Empirical Climate Model Archived 24 March 2019 at the Wayback MachineDiv takozhGlobalna sistema sposterezhennya za planetoyu Zemlya Yevropejskij centr serednostrokovih prognoziv pogodi en PrimitkiSarmiento J L Toggweiler J R 1984 04 Nature angl T 308 5960 s 621 624 doi 10 1038 308621a0 ISSN 1476 4687 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 Cui Ying Li Mingsong Soelen Elsbeth E van Peterse Francien Kurschner Wolfram M 14 veresnya 2021 Proceedings of the National Academy of Sciences angl T 118 37 doi 10 1073 pnas 2014701118 ISSN 0027 8424 PMID 34493684 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 www seao2 info Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 archive ph 30 lipnya 2012 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 Wang Wei Chyung Stone Peter H 1 bereznya 1980 Journal of the Atmospheric Sciences EN T 37 3 s 545 552 doi 10 1175 1520 0469 1980 037 lt 0545 EOIAFO gt 2 0 CO 2 ISSN 0022 4928 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 25 bereznya 2003 Arhiv originalu za 25 bereznya 2003 Procitovano 10 listopada 2021 www shodor org Arhiv originalu za 1 bereznya 2003 Procitovano 10 listopada 2021 Hurrell James W Holland M M Gent P R Ghan S Kay Jennifer E Kushner P J Lamarque J F Large W G Lawrence D 1 veresnya 2013 Bulletin of the American Meteorological Society EN T 94 9 s 1339 1360 doi 10 1175 BAMS D 12 00121 1 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 Kay J E Deser C Phillips A Mai A Hannay C Strand G Arblaster J M Bates S C Danabasoglu G 1 serpnya 2015 Bulletin of the American Meteorological Society EN T 96 8 s 1333 1349 doi 10 1175 BAMS D 13 00255 1 ISSN 0003 0007 Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 11 kvitnya 2015 Arhiv originalu za 11 kvitnya 2015 Procitovano 10 listopada 2021 www llnl gov angl Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 27 veresnya 2007 Arhiv originalu za 27 veresnya 2007 Procitovano 10 listopada 2021 US Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration celebrating200years noaa gov EN US Arhiv originalu za 21 bereznya 2020 Procitovano 10 listopada 2021 www climateprediction net Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 3 zhovtnya 2012 Arhiv originalu za 3 zhovtnya 2012 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 18 zhovtnya 2012 Arhiv originalu za 18 zhovtnya 2012 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 23 grudnya 2011 Arhiv originalu za 23 grudnya 2011 Procitovano 10 listopada 2021 CGD NCAR www cesm ucar edu angl Arhiv originalu za 15 sichnya 2017 Procitovano 10 listopada 2021 www giss nasa gov angl Arhiv originalu za 25 bereznya 2010 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 23 bereznya 2015 Arhiv originalu za 23 bereznya 2015 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 12 grudnya 1998 Arhiv originalu za 24 listopada 2006 Procitovano 10 listopada 2021 Arhiv originalu za 6 lipnya 2019 Procitovano 23 kvitnya 2011 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya Jucker Martin 10 kvitnya 2020 arhiv originalu za 10 listopada 2021 procitovano 10 listopada 2021 Jucker M Fueglistaler S Vallis G K 2014 Stratospheric sudden warmings in an idealized GCM Journal of Geophysical Research Atmospheres angl T 119 19 s 11 054 11 064 doi 10 1002 2014JD022170 ISSN 2169 8996 Procitovano 10 listopada 2021 Jucker Martin 29 zhovtnya 2021 arhiv originalu za 10 listopada 2021 procitovano 10 listopada 2021 Jucker M Gerber E P 15 veresnya 2017 of Climate Untangling the Annual Cycle of the Tropical Tropopause Layer with an Idealized Moist Model EN T 30 18 s 7339 7358 doi 10 1175 JCLI D 17 0127 1 ISSN 0894 8755 Procitovano 10 listopada 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z parametrom url status ale bez parametra archive url posilannya onlineacademiccommunity uvic ca Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 vimeo com Arhiv originalu za 10 listopada 2021 Procitovano 10 listopada 2021 web archive org 24 bereznya 2019 Arhiv originalu za 24 bereznya 2019 Procitovano 10 listopada 2021