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文檔簡(jiǎn)介

1、全球碳盤點(diǎn),衛(wèi)星來(lái)幫助源、并有效區(qū)分與量化人為源和自然源的通量貢獻(xiàn),建立全球、 國(guó)家和熱點(diǎn)區(qū)域的溫室氣體排放的監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證支撐技術(shù)體系。( 劉良云,系中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院研究員) (2022 年)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),科技是支撐。其中,衛(wèi)星遙感正在成為際認(rèn)可的新一代全球碳盤點(diǎn)方法碳從哪里排放?減了多少碳?還有多少排放需要中和精準(zhǔn)的全球碳盤點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)“雙 碳”目標(biāo)的先決條件。那么,當(dāng)前衛(wèi)星遙感技術(shù)對(duì)全球碳盤點(diǎn)任 務(wù)具備哪些支撐能力?中國(guó)開展全球碳盤點(diǎn)衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)的重 點(diǎn)任務(wù)是什么?我們將如何建設(shè)中國(guó)全球碳盤點(diǎn)衛(wèi)星遙感體 系?為什么要做碳盤點(diǎn)?將每一項(xiàng)減碳措施的效果明確化,把每一項(xiàng)減排措施的貢獻(xiàn)算

2、出以全球變暖為主要特征的氣候變化已成為全球性環(huán)境問(wèn)題,對(duì)全球可持續(xù)開展帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。目前,國(guó)際社會(huì)已逐步達(dá)成“溫 室氣體減排是抑制全球增溫最有效途徑”這一共識(shí)。目前,世界范圍內(nèi)已建設(shè)了節(jié)點(diǎn)遍布全球的溫室氣體地基觀 測(cè)網(wǎng)絡(luò),包括如世界氣象組織組建的全球大氣地面觀測(cè)網(wǎng)(GAW)、 美國(guó)、歐洲和加拿大等國(guó)家分別建立的溫室氣體觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)以及我 國(guó)由國(guó)家大氣本底站、國(guó)家氣候觀象臺(tái)和國(guó)家及省級(jí)應(yīng)用氣象觀 測(cè)站等組成的中國(guó)溫室氣體觀測(cè)網(wǎng)等。通過(guò)這些觀測(cè)網(wǎng)絡(luò),人們 可以得到自然排放的溫室氣體狀況。但這對(duì)于“雙碳”目標(biāo)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。確定溫室氣體減排的情 況,以及確定各國(guó)承諾的減排指標(biāo)是否到達(dá)并不容易。有幾個(gè)問(wèn) 題亟

3、待弄清:大氣中溫室氣體的總量是多少?屬于人為排放的有 多少?各個(gè)國(guó)家的排放量是多少?將每一項(xiàng)減碳措施的效果、剩 余碳排放、如何實(shí)現(xiàn)碳中和等明確化,將每一項(xiàng)減排貢獻(xiàn)真實(shí)透 明地測(cè)算出來(lái),就是碳盤點(diǎn)的具體任務(wù)。在全球碳計(jì)劃2020年報(bào)告中,人類活動(dòng)、大氣、陸地與海 洋生態(tài)系統(tǒng)的碳收支結(jié)果,包括五方面內(nèi)容,即大氣中C02濃度 及增量、化石燃料和工業(yè)排放、土地利用變化碳排放、沛地生態(tài) 系統(tǒng)碳匯和海洋生態(tài)系統(tǒng)碳匯等。其中,人類活動(dòng)碳排放是全球碳盤點(diǎn)的核心任務(wù)。為了探明 人類工業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的碳排放,還必須確定并區(qū)分陸地和海洋生態(tài) 系統(tǒng)吸收和釋放了多少C02,需要監(jiān)測(cè)火山爆發(fā)、森林砍伐、火 災(zāi)等自然釋放和土地

4、利用變化排放的C02等。碳中和目標(biāo)以及全 球碳盤點(diǎn)的現(xiàn)實(shí)壓力,就是利用各種先進(jìn)技術(shù)和方法,來(lái)監(jiān)測(cè)大氣C02濃度的時(shí)空變化及其來(lái)源,高分辨、高精度估算全球碳通 量。為了準(zhǔn)確評(píng)估世界各國(guó)的溫室氣體減排情況,提高我國(guó)碳排 放量評(píng)估的主動(dòng)權(quán),維護(hù)我國(guó)在全球碳盤點(diǎn)中的核心利益,建立 自主可控的全球溫室氣體監(jiān)測(cè)體系勢(shì)在必行。這其中,衛(wèi)星遙感技術(shù)能派上大用場(chǎng)。衛(wèi)星碳盤點(diǎn)有多“火” ?國(guó)際衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)委員會(huì)明確提出,將在2025年形成星座業(yè)務(wù)化運(yùn)行,支撐2028年全球碳盤點(diǎn)基于傳統(tǒng)地面站點(diǎn)的觀測(cè)數(shù)據(jù),難以準(zhǔn)確了解溫室氣體的源 匯變化特征和機(jī)制。而衛(wèi)星遙感具有客觀、連續(xù)、穩(wěn)定、大范圍、 重復(fù)觀測(cè)的優(yōu)點(diǎn),也正在成

5、為新一代、國(guó)際認(rèn)可的全球碳盤點(diǎn)方 法。國(guó)際衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)委員會(huì)明確提出,將在2025年形成星座 業(yè)務(wù)化運(yùn)行,支撐2028年全球碳盤點(diǎn)。迄今,國(guó)際上歐洲、日本、美國(guó)、加拿大和中國(guó)相繼發(fā)射了 具備大氣C02濃度觀測(cè)能力的衛(wèi)星。日本于2009年成功發(fā)射 G0SAT衛(wèi)星,這是第一顆專門用于大氣溫室氣體C02和CH4探測(cè) 的衛(wèi)星,至今運(yùn)行良好,后續(xù)的G0SAT系列衛(wèi)星那么致力于實(shí)現(xiàn)更 高精度、更強(qiáng)空間覆蓋能力。美國(guó)在溫室氣體遙感探測(cè)方面走在 國(guó)際前列一一2021年12月,美國(guó)白宮發(fā)布了美國(guó)空間優(yōu)先框 架,明確美國(guó)將優(yōu)先支持應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)的衛(wèi)星遙感計(jì)劃, 通過(guò)政府、私營(yíng)和慈善機(jī)構(gòu)之間的合作,利用地球觀測(cè)數(shù)

6、據(jù)支持 美國(guó)和國(guó)際社會(huì)應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)。中國(guó)近年來(lái)在溫室氣體衛(wèi)星遙感探測(cè)方面也是突飛猛進(jìn)。 2016年12月,首顆碳衛(wèi)星發(fā)射,這是中國(guó)自主研制的全球大氣 二氧化碳觀測(cè)實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星,其數(shù)據(jù)在全球大氣C02濃度、葉綠素?zé)?光監(jiān)測(cè)等方面取得系列重要成果。2018年5月,高分五號(hào)衛(wèi)星 成功發(fā)射,搭載的溫室氣體監(jiān)測(cè)儀GMI的主要功能是定量監(jiān)測(cè) C02和CH4的全球濃度分布變化。同時(shí),我國(guó)還在不斷醞釀新的衛(wèi)星計(jì)劃。未來(lái)計(jì)劃發(fā)射的風(fēng) 云三號(hào)08星上搭載的高光譜溫室氣體監(jiān)測(cè)儀,通過(guò)對(duì)近紅外、 短波紅外譜段連續(xù)高精度、高光譜分辨率、高空間分辨率和高采 樣率觀測(cè),實(shí)現(xiàn)全球大氣溫室氣體的高精度定量反演。2022年4 月發(fā)射

7、的大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)衛(wèi)星是國(guó)際首顆搭載C02探測(cè)激光雷達(dá) 的衛(wèi)星。衛(wèi)星還要掌握哪些“本領(lǐng)”?不僅能“看”,還要能“算”當(dāng)前衛(wèi)星遙感可以探測(cè)大氣C02濃度,但是對(duì)于決策部門而 言,更想了解大氣C02的來(lái)源并提取出其中來(lái)自人類活動(dòng)排放的 局部。這對(duì)衛(wèi)星遙感系統(tǒng)而言是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。利用衛(wèi)星開展生態(tài)系統(tǒng)碳匯估算的方法主要分為三類:基于 溫室氣體濃度探測(cè)的同化反演的“自上而下”方法、基于生態(tài)過(guò)程模型模擬的“自下而上”方法以及基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的機(jī)器學(xué)習(xí)模 型方法。然而,各種方法的碳源匯估算均存在不確定性。總體來(lái)說(shuō),全球碳源匯的巨大不確定性既源于碳循環(huán)模式的 理論和認(rèn)知缺陷,又包括缺乏精細(xì)時(shí)空分辨率的觀測(cè)數(shù)據(jù)。由國(guó) 際地

8、圈-生物圈計(jì)劃、全球環(huán)境變化人文因素計(jì)劃和世界氣候研 究計(jì)劃共同發(fā)起了全球碳計(jì)劃,其關(guān)鍵是準(zhǔn)確量化全球碳循環(huán)格 局和變率。我國(guó)于2010年啟動(dòng)的全球變化研究國(guó)家重大科學(xué)研 究計(jì)劃、2016年啟動(dòng)的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“全球變化及應(yīng)對(duì)” 專項(xiàng)中,摸清生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)均為核心任務(wù)之一。2017年立項(xiàng) 的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃工程“全球生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)關(guān)鍵參數(shù)立體觀 測(cè)與反演”,其核心任務(wù)是研制覆蓋全球、參數(shù)完備、時(shí)空分辨 率精細(xì)、連續(xù)一致的碳循環(huán)關(guān)鍵參數(shù)產(chǎn)品,共包含24種全球碳 循環(huán)關(guān)鍵參數(shù)的長(zhǎng)時(shí)間序列空間觀測(cè)產(chǎn)品。這些豐富的碳循環(huán)關(guān) 鍵參數(shù)產(chǎn)品,為陸地生態(tài)系統(tǒng)碳源匯的動(dòng)態(tài)精細(xì)評(píng)價(jià)提供了重要 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。除了提高

9、觀測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量與數(shù)量,還需考慮如何充分利用大量 多源的觀測(cè)資料,協(xié)同地面和遙感技術(shù)手段,降低模型不確定性, 可以進(jìn)一步提高模型估計(jì)陸地生態(tài)系統(tǒng)固碳速率準(zhǔn)確性。我們認(rèn)為,全球碳同化系統(tǒng)是解決這一問(wèn)題的有效途徑。聯(lián) 合同化衛(wèi)星和地面大氣C02濃度、站點(diǎn)通量數(shù)據(jù)、遙感地表參數(shù) 等數(shù)據(jù),同時(shí)優(yōu)化生態(tài)系統(tǒng)和人為源碳通量是全球碳同化系統(tǒng)的 開展趨勢(shì)。2016年,南京大學(xué)開展了全球碳同化系統(tǒng),能更好 地揭示不同地區(qū)陸地碳匯的時(shí)空分布和年際變化,該系統(tǒng)已經(jīng)具 備了業(yè)務(wù)運(yùn)行能力。由于人為源碳排放和陸地生態(tài)系統(tǒng)碳通量混合,如何利用碳 同化系統(tǒng)優(yōu)化計(jì)算人為源碳排放,是科學(xué)家們力圖解決的重要問(wèn) 題,也是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的

10、重要技術(shù)需求。開展區(qū)域高分辨率碳 同化系統(tǒng)同化大氣濃度觀測(cè)數(shù)據(jù),是進(jìn)行人為源碳排放優(yōu)化估算 的有效手段。下一代碳衛(wèi)星有多“高大上”?中國(guó)的碳衛(wèi)星監(jiān)測(cè)解決方案正在部署中全球碳盤點(diǎn)不僅需要衛(wèi)星遙感提供高時(shí)空分辨率大氣C02 等觀測(cè)數(shù)據(jù),更需要通過(guò)觀測(cè)系統(tǒng)與同化反演系統(tǒng)集成,提供高 時(shí)空分辨率的大氣C02的溯源解析數(shù)據(jù),如人為碳排放、生態(tài)系 統(tǒng)碳源匯等。盡管衛(wèi)星探測(cè)能力得到了有效提高,但是任何單獨(dú)一顆衛(wèi)星 都無(wú)法滿足C02和CH4全球探測(cè)的需求。根據(jù)科學(xué)目標(biāo)將多顆衛(wèi) 星組成一個(gè)虛擬的衛(wèi)星星座,開展多顆衛(wèi)星組網(wǎng)觀測(cè)是滿足快速 增長(zhǎng)的全球業(yè)務(wù)化觀測(cè)需求的有效途徑。同時(shí),第二代碳衛(wèi)星的核心目標(biāo)是服務(wù)于全球

11、碳盤點(diǎn)的清單校核,不僅要求衛(wèi)星載荷系統(tǒng)提供寬幅、高分辨率、高精度的觀測(cè)能力,還需要通過(guò)同化反演系統(tǒng),監(jiān)測(cè)碳通量,并區(qū)分和量化 人為碳排放。為了滿足全球溫室氣體清單校核需求,對(duì)中國(guó)下一代碳衛(wèi)星 在溫室氣體清單校核需求目標(biāo)、科學(xué)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)以及衛(wèi)星組網(wǎng) 觀測(cè)能力需求方面提出了明確的要求,包括監(jiān)測(cè)C02、CH4、CO、 N02、SIF、氣溶膠和N20七種要素,并能到達(dá)較高精度;針對(duì)不 同尺度設(shè)計(jì)了傳感器相應(yīng)的空間分辨率,在全球和熱點(diǎn)區(qū)域分別 對(duì)應(yīng)2公里義2公里,0.5公里X0. 5公里的空間分辨率,并且 具有1天的時(shí)間分辨率,幅寬達(dá)1000公里,以滿足觀測(cè)需求。這對(duì)載荷研制提出了非??量痰囊?,如何

12、在工程技術(shù)上平 衡光譜分辨率、信噪比、空間分辨率與幅寬的制約關(guān)系存在巨大 挑戰(zhàn)。在碳衛(wèi)星觀測(cè)要素的遙感反演算法研究基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前 載荷工程研制能力,初步確定了下一代碳衛(wèi)星載荷技術(shù)指標(biāo),包 括設(shè)計(jì)了 N02、02A,弱C02、強(qiáng)C02、CH4五個(gè)吸收帶,波長(zhǎng)范 圍在0. 4納米至2. 385納米之間,光譜分辨率最高能到達(dá)0. 12 納米。盡管下一代碳衛(wèi)星比第一顆碳衛(wèi)星有巨大的飛躍和進(jìn)步,但 衛(wèi)星成像監(jiān)測(cè)也受到軌道、天氣等諸多因素的影響,無(wú)法實(shí)現(xiàn)連 續(xù)動(dòng)態(tài)觀測(cè)且分辨率不高,僅憑衛(wèi)星遙感難以取得滿意效果。因 此,必須結(jié)合地基監(jiān)測(cè)、航空遙感等多源數(shù)據(jù),才能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)源、 城市、國(guó)別尺度的溫室氣體排放的精

13、確估算。目前,生態(tài)環(huán)境部、 中國(guó)氣象局、中國(guó)科學(xué)院等機(jī)構(gòu)正在組織和實(shí)施大范圍地基溫室 氣體觀測(cè)任務(wù),已初步建成、并正在逐步完善國(guó)家溫室氣體觀測(cè) 網(wǎng)絡(luò),溫室氣體衛(wèi)星星座與地基網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同,為中國(guó)碳達(dá)峰、碳 中和行動(dòng)成效的科學(xué)評(píng)估與碳排放核算提供了重大機(jī)遇。科學(xué)家提出,為了實(shí)現(xiàn)面向碳盤點(diǎn)的衛(wèi)星監(jiān)測(cè)目標(biāo),需要優(yōu) 先部署如下7個(gè)方面任務(wù):開展下一代碳衛(wèi)星研發(fā)與運(yùn)行,服務(wù) 于全球和重點(diǎn)區(qū)域碳監(jiān)測(cè)需求;針對(duì)中國(guó)下一代碳衛(wèi)星及載荷指 標(biāo)特點(diǎn),結(jié)合國(guó)內(nèi)外多源衛(wèi)星數(shù)據(jù),開展高精度碳監(jiān)測(cè)衛(wèi)星遙感 科學(xué)關(guān)鍵技術(shù)研究和共享產(chǎn)品研發(fā);面向全球碳盤點(diǎn)的需求,開 展高時(shí)空分辨率、高精度、高時(shí)效性的碳排放清單的衛(wèi)星校驗(yàn)方 法研究;面向重要點(diǎn)源目標(biāo)碳排放衛(wèi)星監(jiān)測(cè)的需求,推進(jìn)重要點(diǎn) 源碳排放衛(wèi)星監(jiān)測(cè)技術(shù);面向全球碳盤點(diǎn)和國(guó)家碳中和需求,發(fā) 展高時(shí)空分辨率、高精度、長(zhǎng)時(shí)間序列的全球生態(tài)系統(tǒng)碳通量監(jiān) 測(cè)技術(shù);面

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