지구 기후 관측 시스템
| 약어 | GCOS |
|---|---|
| 포메이션 | 전 ( |
| 형식 | INGO |
서비스 지역 | 월드와이드 |
공용어 | 영어 |
모조직 | 유엔기후변화협약(UNFCCC) |
| 웹사이트 | GCOS 공식 웹사이트 |
지구 기후 관찰 시스템(GCOS)은 기후 관련 문제를 해결하는 데 필요한 관측과 정보를 입수하여 모든 잠재적 사용자가 이용할 수 있도록 하기 위해 1992년 제2차 세계 기후 회의의 결과로 설립되었다. GCOS는 세계기상기구(WMO), 유네스코 정부간해양조사위원회(IOC), 유엔환경계획(UNEP), 국제과학협의회(ICSU)가 공동 후원한다. 위성 기반의 관측 시스템뿐 아니라 현장 관측 네트워크의 적정성을 평가하고 감시하기 위해, GSOC는 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 현 기후관측시스템의 적정성에 대해 정기적으로 보고하고, 이에 따라 현 기후관측 시스템의 필요성을 파악한다.
GCOS는 많은 기여 관측 시스템과 네트워크의 기후 관련 구성요소로 구성된 시스템이다. 그것의 임무는 전체적으로 취해진 이러한 기여 시스템이 개인, 국가 및 국제 기구, 기관 및 기관을 포함한 사용자들이 필요로 하는 지구 기후 시스템에 대한 포괄적인 정보를 제공하도록 하는 데 도움을 주는 것이다. 이 프로그램은 수문학적 주기, 탄소 순환, 극저온층을 포함한 대기, 해양 및 지상 영역 전반에 걸쳐 총 기후 시스템에 대한 신뢰할 수 있는 물리적, 화학적, 생물학적 관측 및 데이터 기록의 지속적인 제공과 가용성을 촉진한다.
구조
GMOS에 기여하는 1차 관측 시스템은 WMO 통합 지구 관측 시스템(World Moon Integrated Global Warning System, WIGOS),[1] Global Cycle Watch(GCW),[2] WHYCOSS(World Hatographical Cycle Warning System), 정부간 해양 위원회 주도 지구 관측 시스템([3]GOWS)이다. 다른 다수의 도메인 기반 및 교차 도메인 연구 및 운영 관찰 시스템도 중요한 기여를 제공하며 현장 관측과 위성 관측을 모두 포함한다. GSOC는 국제 과학 기술계의 지원을 받고 있으며, 세계기후연구계획(WCRP)은 GSOC가 대기, 해양, 지상영역을 위해 설치한 전문가 패널을 공동 후원하고 있다. GCOS가 지정한 복합 관측 시스템은 광범위한 지구 관측 시스템(GEOS)의 기후 관측 구성요소 역할을 하며, 동시에 GEOSS의 많은 특정 관측 시스템 이니셔티브가 GCOS에 기여한다.
필수 기후 변수(ECV)
GCOS는 지구 기후 관찰에 실현가능하고 UNFCCC와 기타 이해관계자의 요건에 높은 영향을 미치는 것으로 간주되는 50개의 필수 기후 변수([4]ECV)를 식별했다. 지구 기후 제품 및 파생 정보의 생성과 업데이트를 위해 관찰이 필요하기 때문에 이러한 ECV에 대한 지속적인 관찰이 필요하다. GCOS와 그 파트너들은 ECV와 관련된 데이터 제품의 생성과 공급을 개선하기 위한 방법을 개발하고 있다.[5][6][7]
전문가 패널
GCOS 운영 위원회는[8] 대기, 해양, 육지 등 각각의 주요 글로벌 영역에서 특정 프로그램 요소를 준비하고 구현을 위한 권고사항을 작성하기 위해 필요한 관찰을 정의하기 위해 세 개의 전문가 패널을 설립했다. GCOS는 국제 과학계의 지원을 받고 있으며, 따라서 3개의 전문가 패널은 세계기후연구프로그램(WCRP)이 공동 후원하고 있다. 대기, 해양, 지구 기후 관측 패널은 각 분야의 과학 기술 전문가를 모아 이들 분야에서 기후 관측 공동체에 대한 투입물을 생성한다. 이러한 전문가 패널은 GCOS 운영위원회에 보고하며, 과학적 프로그램 요소를 준비하고 구현을 위한 권고사항을 작성하기 위해 각 주요 글로벌 영역에서 필요한 관찰을 정의하기 위해 설립되었다.
기후를 위한 대기 관측 패널(AOPC)
AOPC는 기후에 대한 대기 관측에 관한 특정한 과학적, 기술적 입력의 필요성을 인정하여 설립되었다. 그 목적은 필요한 데이터의 품질, 장기적 동질성 및 연속성을 보장하는 것이다. AOPC는 WMO 통합 글로벌 관찰 시스템(WIGOS)을 지원하며 이를 지원한다.
AOPC의 주요 활동은 다음과 같다.
- 기후에 대한 지구 관측 시스템의 대기 구성 요소 현황 평가 및 그 차이 및 적합성 확인
- 지정 GCOS 네트워크의 구현을 확보하고, 지구방사선 예산, 지표방사선, 온실가스, 수증기, 구름, 에어로졸 등 필수 기후변수에 대한 장기적이고 일관된 데이터와 정보를 제공하기 위한 신·현행 시스템의 구축 및 고도화 추진
- 전지구적 및 지역적 차원에서 대기의 역동적, 물리적, 화학적 상태와 계절적 및 다중 십진법적 시간 척도에 대한 데이터의 모니터링, 이해 및 예측 요건을 결정하기 위해 관련 연구, 운영 및 최종 사용자 기관과 연락
- 사용자 커뮤니티에 대한 이전 및 접근성 촉진, 과거 관측 및 대리 기후 데이터 세트의 재활.
기후 관측 패널(OOPC)
OOPC는 GCOS, WCRP뿐만 아니라 GUS가 공동 후원하는 과학 기술 자문그룹으로, 후원자의 목표를 지지하여 기후에 대한 지속적인 지구 해양 관찰 시스템에 대한 권고안을 제시하는 역할을 담당하고 있다. 여기에는 단계적 구현을 위한 권고사항이 포함된다. 또한 패널은 시스템의 평가와 진화를 위한 전략과 권고사항의 개발을 지원하고, 합의된 관찰 계획에 대한 연락과 지지를 통해 이해당사자들의 글로벌 해양 관찰 활동을 지원한다.
OOPC는 지속 가능한 해양 관찰의 필요성과 해안 지역의 사회 문제와의 연계 필요성의 증가를 인식한다. OOPC의 역할은 WCRP의 기후 연구에 대한 장기 관찰 요건을 정의하면서 GCOS의 해양 구성요소 및 GUS의 물리적 변수를 감독하는 것으로 진화했다.
OOPC의 주요 활동은 다음과 같다.
- 플랫폼 기반 관측 시스템 구성요소의 조정 및 이행을 담당하는 합동 WMO-IOC 해양 기상 기술 위원회(JCOMM)[9]에 과학적, 기술적 요건에 대한 자문 제공
- GWS 지역 제휴(GARS Regional Alliance,[10] GAWS Regional Alliance, GARA) 및 글로벌 관측 네트워크에 대한 국가 약속을 장려하고 공통 모범 사례 및 관측 표준을 촉진하여 해양 ECV에 기여하는 해양 관측 네트워크 조정
- 물리적으로 중요한 해양 변수(EOV) 및 해양 ECV의 지속적 해양 관찰 요건 검토 및 우선순위 결정, 광범위한 이해관계자 커뮤니티 참여, 기술 관찰 준비 상태 및 현재 글로벌 주요 변수 관찰의 적절성 평가, 개발에 대한 기술적 조언 제공국가 해안 및 해양의 요구 사항 준수 및 시스템 이행 계획 준수
TPC(지상 관측 패널)
TOPC는 지상 생태계의 균형적이고 통합된 상황 및 위성 관측 시스템을 개발하기 위해 설치되었다. 패널은 지상 관측 요건의 식별에 초점을 맞추고, 기후에 대한 관측 네트워크의 구축을 지원하며, 관측 표준과 규범에 대한 지침을 제공하고, 기후 데이터와 정보 및 그 동화에 대한 접근을 용이하게 하며, 기후 연구와 평가를 촉진한다.
TOPC의 주요 활동은 다음과 같다.
- 기후에 영향을 미치는 물리적, 생물학적, 화학적 과정을 제어하는 측정 가능한 지상(생물권, 극저온 및 수력) 특성 및 주요 변수(ECV)의 식별 및 기후 변화의 지표
- 전체 프로그램과의 요구사항의 일관성을 보장하기 위해 다른 글로벌 관찰 시스템 패널 및 태스크 그룹과의 활동 조정
- 지구지상망(GTN) 등 지상 관측망의 적정성 평가 및 모니터링,[11] 기후 데이터 및 정보 측정 및 교환을 위한 통합 및 개발 촉진
- 지상 ECV의 장기 모니터링을 보장하기 위한 현재 관측 시스템 및 설계의 간극 식별
네트워크
GCOS 프로그램의 첫 번째 과제 중 하나는 기본적인 기후 모니터링에 적합한 세계 기상 관측소(WW)[12]의 서브셋을 정의하는 것이었다. 약 1000개의 기준 지표면 관측소의 서브셋은 GSN(GCOS Surface Network)이 되었고,[13] 150개의 상부 항공 관측소의 서브셋은 GUAN(GCOS Air Network)으로 지정되었다.[14] 이것들은 기존의 WMO 분류에 기초하여 구축되었으며 대기 네트워크의 초기 기본 구성요소가 되었다. GSN 선정 시 고려사항으로는 공간분포, 기록 길이 및 품질, 장기집약, 도시화 정도 등이 있었다. 비슷한 고려사항이 GUAN에도 사용되었다. 이들 네트워크의 지정은 GCOS와 국립기상수문조사국(NMHS) 모두에게 이익이 되었다. NMHS의 경우, 지구 기후 네트워크의 일부로 방송국을 지정하면 장기 기록을 보유한 이들 사이트에 대한 지원을 지속하는 데 도움이 되었다. 네트워크는 기후의 가변성에 대한 훨씬 더 큰 공간적 세부사항을 제공하는 지역기초기후네트워크의 기초를 제공했다.[15]
지상 기반 측정의 표준과 완전성 사이에 균형을 이루어야 한다는 것을 인식하면서, GCOS 프로그램은 공간 샘플링 필요성에 대한 가정에 근거한 포괄적, 기준선 및 참조 네트워크로 구성된 관측 네트워크와 시스템의 계층을 인식했다.
기후에 대한 지구 관측 시스템을 구현하는 데 특히 성공적인 한 걸음의 예는 상층 관측을 위한 기준 네트워크인 GRUAN(Global Reference Upper-Air Network)의 시작이다.[16] 네트워크는 하이브리드 관측 시스템의 프로토타입으로, 운용 상층기 측정 현장과 연구 현장이 결합되어 대기 프로필에 대한 고품질 참조 데이터를 제공한다. GRUAN 사이트는 상층 ECV의 추세를 이해하고, 상층 트로피권과 하층 성층권의 프로세스를 조사하는 데 도움이 되며, 위성 측정을 교정하고 독립적 기후 분석 및 모델을 검증하기 위한 데이터를 제공하는 고품질 대기 프로필 측정을 수행하고 있다. GRUAN 사이트에서는 적어도 관찰 프로그램의 일부에 대해 품질, 추적성 및 완전한 오류 특성화의 원칙이 고려되었다. 이 네트워크는 앞으로 몇 년 안에 15개국의 초기 규모를 넘어 더 많은 현장에 기후 품질 표준을 도입할 계획이다.
참조
- ^ "WMO Integrated Global Observing System". WMO. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "Global Cryosphere Watch". WMO. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "World Hydrological Cycle Observing System". WMO. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "the GCOS Essential Climate Variables". GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "GCOS Climate Monitoring Principles" (PDF). GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "Global Observing Systems Information Center". GOSIC. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "ECV Inventory from CEOS". CEOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "GCOS Steering Committee". GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "Joint WMO/IOC Technical Commission on Oceanography and Marine Meteorology". JCOMM. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "GOOS Regional Alliances". GOOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "Global Terrestrial Networks". GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "World Weather Watch". WMO. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "GCOS Observations and Systems". GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "The GCOS Upper-Air Network - GUAN". GCOS/GOSIC. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "Regional Basic Climatological Network". WMO. 2013. Retrieved 2013-11-05.
- ^ "GCOS Reference Upper-Air Network". GCOS. 2013. Retrieved 2013-11-05.