2021年度灾难:回顾

2021年度灾难:回顾

In 2021, Hurricane Ida left over 1 million people without power, tornadoes tore across the American Midwest, volcanoes forced people to evacuate their homes, wildfires covered the American West and unusual flooding wreaked havoc on Central Europe. 2021年,飓风艾达导致100多万人断电,龙卷风席卷美国中西部,火山爆发迫使人们撤离家园,野火覆盖美国西部,罕见的洪水对中欧造成严重破坏。 Some characteristics of natural hazards, such as hurricanes, floods and wildfires, have been historically predictable and have informed disaster preparation. However, with human emissions of greenhouse gases increasing Earth’s temperature, we’re seeing changes in those characteristics: wildfire and drought seasons are lengthening, hurricanes and rainfall are becoming more intense, and coastal flooding is increasing. 自然灾害的一些特征,如飓风、洪水和野火,在历史上是可以预测,并为备灾提供了信息。然而,随着人类排放的温室气体使地球温度升高,我们正在看到这些特征的变化:野火和干旱季节正在延长,飓风和降雨变得更加强烈,沿海洪水也正在增加。 By sponsoring application science and fostering domestic and international partnerships, the NASA Disasters program seeks to use its Earth observation data to enable disaster-resilient communities in a changing climate. 通过资助应用科学和培育国内和国际伙伴关系,NASA灾难项目寻求利用其地球观测数据,使社区能够在不断变化的气候中抵御灾害。 For details…

加州夜晚的克里克大火

加州夜晚的克里克大火

This NOAA/NASA Suomi NPP satellite image from Sept. 7, 2020, shows the night band image of the Creek Fire at night as well as the smoke from the fire causing lights at night to diffuse or “bloom.” NASA’s satellite instruments are often the first to detect wildfires burning in remote regions, and the locations of new fires are sent directly to land managers worldwide within hours of the satellite overpass. Together, NASA instruments detect actively burning fires, track the transport of smoke from fires, provide information for fire management, and map the extent of changes to ecosystems, based on the extent and severity of burn scars. NASA has a fleet of Earth-observing instruments, many of which contribute to our understanding of fire in the Earth…

NASA制作了澳大利亚火灾产生的烟雾和气溶胶的世界路径动画

NASA制作了澳大利亚火灾产生的烟雾和气溶胶的世界路径动画

由NASA组成的卫星团队一直在分析澳大利亚大火产生的气溶胶和烟雾。 VIIIRS红绿蓝图像提供了烟雾的“真彩”视图。(请注意,这些图像并不代表人类从轨道上看到的图像。在这些图像中,已经去除了会增加“蓝色雾”的瑞利散射效应。)尽管有用,但通常很难分辨云层上的烟雾,有时也很难分辨黑暗的海面上的烟雾。 来源:NASA/ColinSeftor 澳大利亚的大火不仅在当地造成破坏。前所未有的条件,包括灼热和历史干燥,导致形成了异常大量的火积云(pyrCbs)事件。火积云基本上是火灾引起的雷暴。它们是由过热的上升气流引起的灰烬,烟雾和燃烧材料的上升引起的。随着这些物质的冷却,形成了类似于传统雷暴的云,但没有伴随的降水。 火积云事件为烟雾到达高空超过10英里(16公里)的平流层提供了途径。一旦进入平流层,烟雾可从其源头传播数千英里,从而影响全球的大气状况。这些事件的影响——烟雾是否提供了一个大气净变冷或变暖,底层云发生了什么,等等——目前正在深入研究。 NASA正在追踪澳大利亚大火产生的烟雾,这些烟雾通过火积云事件上升,高度超过9.3英里(15公里)。烟尘对新西兰产生了巨大影响,在全国造成严重的空气质量问题,山顶积雪明显变暗。 NASA-NOAA的Suomi国家极地轨道合作伙伴(NPP)卫星上的两种仪器VIIRS和OMPS-NM可提供独特的信息来描述和跟踪这种烟雾云。VIIRS仪器提供了带有可见图像的烟雾“真彩色”视图。OMPS系列仪器包括下一代背散射紫外线(BUV)辐射传感器。OMPS-NM在多云条件下(南太平洋地区非常普遍)提供了VIIRS所无法提供的独特检测功能,因此这两种仪器一起可在全球范围内跟踪事件。 紫外线气溶胶指数是定性产品,可以轻松检测所有类型陆地表面上的烟雾(和灰尘)。它还具有特别适合于识别和跟踪来自火积云事件的烟雾的特性:烟羽越高,气溶胶指数值越大。超过10的值通常与此类事件相关。澳大利亚的一些火积云事件产生的气溶胶指数值可与有记录的最大气溶胶值相媲美。 来源:NASA/ColinSeftor 在NASA戈达德飞行中心,来自OMPS-NM仪器的卫星数据被用于创建紫外线气溶胶指数,以跟踪气溶胶和烟雾。紫外线指数是定性产品,可以轻松检测所有类型陆地表面上的烟雾(和灰尘)。为了增强并更轻松地识别烟雾和气溶胶,科学家将紫外线气溶胶指数与RGB信息结合在一起。 戈达德飞行中心研究科学家ColinSeftor说:“紫外线指数具有特别适合识别和跟踪来自火积云事件的烟雾的特征:烟羽越高,气溶胶指数值越大。超过10的值通常与此类事件相关。澳大利亚一些火积云事件产生的气溶胶指数值已经与有史以来的最高值相媲美。” 在新西兰以外,到1月8日,烟雾已经绕地球半周,穿过南美洲,使天空变得朦胧,造成了多彩的日出和日落。 预计烟雾将至少环绕地球一圈,再次回到澳大利亚上空。 将紫外线气溶胶指数与RGB信息结合起来是增强两者的一种方法。 来源:NASA/ColinSeftor NASA的卫星仪器通常是最先探测到偏远地区燃烧的野火,在卫星网络建成后的几个小时内,新的火灾地点就会被直接发送给世界各地的土地管理者。与此同时,NASA的仪器可以探测到正在燃烧的火灾,跟踪火灾产生的烟雾的传播,为火灾管理提供信息,并根据烧伤的范围和严重程度绘制生态系统变化的程度图。NASA拥有大量的地球观测仪器其中许多仪器有助于我们了解地球系统中的火灾。极地轨道上的卫星每天提供几次对整个地球的观测,而地球静止轨道上的卫星每5到15分钟提供一次关于火、烟和云的粗分辨率图像。 有关更多信息和图像,请访问NASA的火/烟页面:www.nasa.gov/fires

降雨暂时缓解了澳大利亚的火灾

降雨暂时缓解了澳大利亚的火灾

NASA的卫星数据继续提供有关澳大利亚大规模火灾产生的烟雾和气溶胶的信息。澳大利亚新南威尔士州和维多利亚州部分地区遭遇强降雨,官员们已经警告居民,大火(以及由此产生的烟雾和气溶胶)将在周四炎热、干燥的天气和大风到来之前卷土重来。澳大利亚面临的下一个不幸是,大火可能很快就会合并起来,在已经受灾的地区引发大火。降雨无非是让居民在大火恢复原状之前有时间重新集结。即使有雨后的喘息,该地区的雾霾和烟雾仍处于危险范围内。NASA的NOAA卫星在2020年1月4日拍摄到了这张令人震惊的受火灾和烟雾影响地区的卫星图像。直到1月5日至6月6日,降雨才开始影响火势。在这张卫星图像中,从火中冒出的烟雾可以清楚地表现为从北向南分成三股褐色-灰色的滚滚烟云。 这张2020年1月4日的Suomi-NPP卫星图像显示了澳大利亚大火产生的烟雾中的气溶胶。图像中的红色越深,烟雾中存在的气溶胶数量就越多。气溶胶指数层可用于识别和跟踪火山喷发产生的火山灰、野火或生物质燃烧事件产生的烟尘以及沙漠尘暴产生的尘埃的远距离运输,甚至跟踪云层和雪冰区域。 来源:NOAA/NASA 上图显示了烟雾中大量颗粒上升到大气中。这些颗粒由烟尘,灰尘和其他可能影响人体健康的危险吸入剂组成。 哮喘或其他呼吸道疾病患者吸入气溶胶会危害人体健康。气溶胶也会影响天气和气候。Suomi NPP卫星OMPS(臭氧测绘仪和探查器套件)上的仪器发现,从火灾中喷出的大部分烟雾都含有悬浮微粒,其含量达到或超过仪器所能测量的最高水平。深红的颜色表示烟雾中的气溶胶含量最高。当颜色从深红色变为红色、橙色、黄色和浅黄色时,烟雾中的气溶胶减少。 这张图片是由NASA的Aqua卫星在2020年1月5日使用MODIS(中分辨率成像光谱仪)仪器拍摄的。 来源:NASA 上面的图像只是在提醒您,烟雾不会停留在一个地方。在2020年1月5日拍摄的这张Aqua卫星图像中,从更远的地方看澳大利亚,很明显,大火产生的烟柱正沿着气流运动,并向1000多英里外的邻国新西兰移动。一千英里之外。新西兰上空的天空一度晴朗,现在变成了非常危险的橙色,到1月5日星期日,新西兰奥克兰的太阳被遮住了。在新西兰南岛的冰川上,除了染红的天空外,还发现了一种橙色的、肮脏的、桔黄色的烟灰。 NASA的卫星仪器通常是最先探测到偏远地区燃烧的野火,在卫星通讯网建成后的几个小时内,新的火灾地点就会被直接发送给世界各地的土地管理者。与此同时,NASA的仪器可以探测到正在燃烧的火灾,跟踪火灾产生的烟雾的传播,为火灾管理提供信息,并根据烧伤的范围和严重程度绘制生态系统变化的程度图。NASA拥有大量的地球观测仪器其中许多仪器有助于我们了解地球系统中的火灾。极地轨道上的卫星每天提供几次对整个地球的观测,而地球静止轨道上的卫星每5到15分钟提供一次关于火、烟和云的粗分辨率图像。有关更多信息,请访问:https://www.nasa.gov/mission_pages/fires/main/missions/index.html NASA的地球观测系统数据和信息系统(EOSDIS)Worldview应用程序提供了以交互方式浏览700多个全球全分辨率卫星图像图层,然后下载基础数据的功能。许多可用的影像层会在观察后的三个小时内更新,基本上显示了整个地球“现在”的样子。通过热能带检测到的活跃燃烧的火被显示为红点。图片提供:NASA Worldview,地球观测系统数据和信息系统(EOSDIS)说明文字:Lynn Jenner 参考: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/rains-bring-very-temporary-relief-to-australias-fires