Проект взаимного сравнения связанных моделей - Coupled Model Intercomparison Project
В климатология, то Проект взаимного сравнения связанных моделей (CMIP) - это совместная платформа, предназначенная для улучшения знаний изменение климата, являясь аналогом Проект взаимного сравнения моделей атмосферы (AMIP) для глобальных связанных моделей общей циркуляции океана и атмосферы (GCM). Он был организован в 1995 г. Рабочей группой по связному моделированию (WGCM) Всемирная программа исследования климата (WCRP). Он разрабатывается поэтапно, чтобы способствовать совершенствованию модели климата, а также для поддержки национальных и международных оценок изменения климата.
Фазы CMIP
В Программа диагностики и взаимного сравнения климатических моделей в Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора поддерживал несколько этапов CMIP, помогая WGCM определить объем проекта, поддерживая базу данных проекта и участвуя в анализе данных. CMIP получил результаты моделирования доиндустриального климата («контрольные прогоны») и 1% в год с увеличением CO.2 моделирования около 30 связанных GCM. Более поздние фазы проекта (20C3M, ...) включают более реалистичные сценарии воздействия на климат как для исторических, так и для палеоклиматических и будущих сценариев.
CMIP фазы 1 и 2
Согласно с Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора PCMDI, ответ на объявление CMIP1 был очень успешным, и в сборе данных участвовало до 18 глобальных связанных моделей, представляющих большинство международных групп с глобальными связанными GCM. Как следствие, на совещании CLIVAR NEG2 в сентябре 1996 года в Виктории, Канада, было решено, что CMIP2 будет взаимным сравнением 1% в год соединения. CO
2 увеличить интеграцию (80 лет), где CO
2 удваивается примерно к 70 году.
CMIP, фаза 3
В течение 2005 и 2006 гг. Сборник результатов климатических моделей координировался и сохранялся в PCMDI.[1] Результаты климатических моделей включали моделирование прошлых, настоящих и будущих климатических сценариев. Это мероприятие позволило этим климатическим моделям за пределами основных центров моделирования провести исследования, имеющие отношение к климатологам, готовящим Четвертый оценочный доклад МГЭИК (IPCC-AR4). Для CMIP3 был предложен список из 20 различных экспериментов,[2] и PCMDI хранил документацию по всей задействованной глобальной климатической модели.[3] Дополнительная информация и наборы данных находятся в.[4]
CMIP, этап 5
Последний завершенный этап проекта (2010-2014 гг.) - CMIP5.[5][6] CMIP5 включает больше метаданные описание моделирования модели, чем на предыдущих этапах. В МЕТАФОР проект создал исчерпывающий схема описание научных, технических и числовых аспектов прогонов CMIP, которое было заархивировано вместе с выходными данными.
Основная цель экспериментов CMIP5 - ответить на нерешенные научные вопросы, возникшие в рамках процесса AR4 МГЭИК, улучшить понимание климата и предоставить оценки будущего изменения климата, которые будут полезны тем, кто рассматривает его возможные последствия. В Пятый оценочный доклад МГЭИК обобщает информацию об экспериментах CMIP5, в то время как экспериментальный протокол CMIP5 был одобрен 12-й сессией Рабочей группы WCRP по связному моделированию (WGCM).[7] Дополнительная информация и наборы данных находятся в.[8]
CMIP, фаза 6
Совещания по планированию Фазы 6 начались в 2013 году, а обзор проекта и организации был опубликован в 2016 году. К 2018 году CMIP6 одобрил 23 проекта по взаимному сравнению моделей (MIP) с участием 33 групп моделирования в 16 странах. Также было запланировано небольшое количество общих экспериментов. Крайний срок подачи документов для участия в Рабочей группе I шестого оценочного доклада МГЭИК - начало 2020 года.[9]
В структура CMIP6 был расширен по отношению к CMIP5, предоставляя эквивалентную структуру под названием CMIP Diagnostic, Evaluation and Characterization of Klima (DECK) вместе с набором одобренных MIP для улучшения описания аспектов климатических моделей за пределами основного набора общих экспериментов, включенных в ПАЛУБА. Тем не менее, одобренные CMIP проекты взаимного сравнения моделей (MIP) по-прежнему основаны на историческом моделировании DECK и CMIP, поэтому их основная цель - просто ответить на более широкий круг конкретных вопросов.[10] Эта структура будет сохранена в будущих экспериментах CMIP.
CMIP6 также стремится быть последовательным в отношении общих стандартов и документации. Для достижения этого он включает методы, способствующие более широкому распространению и характеристике выходных данных моделей, а также общие стандартные инструменты для их анализа. Создан ряд руководств.[11] для менеджеров данных, разработчиков моделей и пользователей.
Набор официальных / общих наборов данных форсингов доступен для исследований в DECK, а также в нескольких MIPS.[12] Это позволяет проводить более разумные сравнения ансамбля моделей, созданного под эгидой CMIP6.
Эти форсинги общего набора данных[13] хранятся и координируются input4MIPS (входные наборы данных для проектов взаимного сравнения моделей). Большинство из них в свободном доступе здесь.
- Исторические короткоживущие климатические факторы (SLCF) и ПГ (CO
2 и CH4) Выбросы - Выбросы от сжигания биомассы
- Глобальные сеточные наборы данных о воздействии на землепользование: данные доступны здесь
- Исторический парниковые газы (ПГ) концентрации: опубликовано полное описание [14] через Публикация специального выпуска CMIP6
- Озон Концентрации и осаждение азота (N): дополнительная информация здесь, а описание радиационного воздействия озона на основе этого набора данных опубликовано.[15]
- Оптические свойства аэрозоля и относительное изменение концентрации числа облачных капель: данные доступно в качестве дополнения к Stevens et al. (2016) здесь[16]
- Солнечная сила: Наборы данных доступны здесь и описание опубликовано [17]
- Стратосферный аэрозоль Набор данных: данные доступны здесь
- AMIP Температура поверхности моря и наборы данных по морскому льду
Помимо этих исторических воздействий, CMIP6 также имеет общий набор будущих сценариев, включающих землепользование и выбросы, необходимые для будущего. Общие социально-экономические пути (SSP) и Типичные пути концентрации (RCPs).[18]
Смотрите также
- Климатическая модель
- Межправительственная комиссия по изменению климата
- Репрезентативный путь концентрации
- Общие социально-экономические пути
использованная литература
- ^ "CMIP3-Info". pcmdi.llnl.gov. Получено 2018-05-20.
- ^ «CMIP3-Эксперименты». pcmdi.llnl.gov. Получено 2018-05-20.
- ^ «CMIP3-Модели». pcmdi.llnl.gov. Получено 2018-05-20.
- ^ «CMIP3-Обзор». cmip.llnl.gov. Архивировано из оригинал на 2018-05-23. Получено 2018-05-20.
- ^ "ESGF-LLNL - Главная | ESGF-CoG". esgf-node.llnl.gov. Получено 2017-10-09.
- ^ «В вопросах климата все еще нет места для самоуспокоенности». Экономист. Получено 2017-10-09.
- ^ Тейлор, К. Э .; Stouffer, R.J .; Мил, Г. А. (01.03.2012). «Обзор CMIP5 и схемы эксперимента». Бюллетень Американского метеорологического общества. 93 (4): 485–498. Bibcode:2012БАМС ... 93..485Т. Дои:10.1175 / БАМС-Д-11-00094.1.
- ^ «CMIP5-Обзор». cmip.llnl.gov. Архивировано из оригинал на 2017-01-24. Получено 2018-05-20.
- ^ Айринг, Вероника; и другие. "Обзор экспериментального проектирования и организации фазы 6 проекта взаимного сравнения связанных моделей (CMIP6)" (PDF). Получено 6 июля 2018.
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ "CMIP6_Forcing_Datasets_Summary". Гугл документы. Получено 2018-07-18.
- ^ [3]
- ^ Meinshausen, M .; Vogel, E .; Nauels, A .; Lorbacher, K .; Meinshausen, N .; Этеридж, Д. М .; Fraser, P.J .; Montzka, S.A .; Райнер, П. Дж. (31 мая 2017 г.). «Исторические концентрации парниковых газов для моделирования климата (CMIP6)» (PDF). Geosci. Модель Dev. 10 (5): 2057–2116. Bibcode:2017GMD .... 10.2057M. Дои:10.5194 / gmd-10-2057-2017. ISSN 1991-9603.
- ^ Чека-Гарсия, Рамиро; Hegglin, Michaela I .; Киннисон, Дуглас; Пламмер, Дэвид А .; Шайн, Кейт П. (2018-04-06). «Историческое радиационное воздействие на тропосферный и стратосферный озон с использованием базы данных CMIP6» (PDF). Письма о геофизических исследованиях. 45 (7): 3264–3273. Bibcode:2018GeoRL..45.3264C. Дои:10.1002 / 2017gl076770. ISSN 0094-8276.
- ^ Стивенс, Б.; Fiedler, S .; Kinne, S .; Peters, K .; Раст, С .; Müsse, J .; Smith, S.J .; Мауритсен, Т. (01.02.2017). «MACv2-SP: параметризация оптических свойств антропогенных аэрозолей и связанный с ними эффект Туми для использования в CMIP6». Geosci. Модель Dev. 10 (1): 433–452. Bibcode:2017GMD .... 10..433S. Дои:10.5194 / gmd-10-433-2017. ISSN 1991-9603.
- ^ Matthes, K .; Funke, B .; Андерссон, М. Э .; Barnard, L .; Beer, J .; Charbonneau, P .; Clilverd, M.A .; Дудок де Вит, Т .; Хаберрайтер, М. (22.06.2017). "Солнечная форсировка для CMIP6 (v3.2)". Geosci. Модель Dev. 10 (6): 2247–2302. Bibcode:2017GMD .... 10.2247M. Дои:10.5194 / gmd-10-2247-2017. ISSN 1991-9603.
- ^ O'Neill, B.C .; Тебальди, С .; van Vuuren, D. P .; Эйринг, В .; Friedlingstein, P .; Hurtt, G .; Knutti, R .; Kriegler, E .; Ламарк, Ж.-Ф. (2016-09-28). «Проект сравнения моделей сценариев (ScenarioMIP) для CMIP6». Geosci. Модель Dev. 9 (9): 3461–3482. Bibcode:2016GMD ..... 9.3461O. Дои:10.5194 / gmd-9-3461-2016. ISSN 1991-9603.