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NOC科学家获得自主技术重大研究资助

NOC海洋学家Stephanie Henson博士已获得欧洲研究委员会(ERC)的一项重大研究资助。GOCART(使用自主机器人技术测量海洋有机碳通量)是一个雄心勃勃的5年项目,该项目将使用自主水下航行器研究海洋“生物碳泵”的可变性,否则,大气中的二氧化碳水平将比二氧化碳高50%他们现在。

ERC合并者补助金旨在资助希望在其所在机构建立自己的研究团队的科学家。NOC主任Ed Hill教授评论说:“我们很高兴Henson博士获得了如此著名的奖项。这些独立的资助对于我们的科学家成为各自领域的世界领导者至关重要,我们期待着支持汉森博士及其团队。”

有机碳通量构成了海洋生物碳泵的一部分,该生物碳泵首先由上层海洋中的浮游植物产生初级产物,然后从大气中吸收二氧化碳。其中一些碳汇入暮光区(深于200m),在那里大部分碳被分解(再矿化)并转化为二氧化碳。埋入深海的碳对地球的气候至关重要,因为碳在海洋内部被隔离了100到1000多年。但是,深海中储存的碳量主要取决于沉没的有机碳在暮光区的再矿化深度。碳渗透越深,存储的时间就越长,对大气中二氧化碳的影响越大。GOCART将探索有机碳通量变化对理解海洋长期碳存储能力的影响。

亨森博士评论说:“再矿化的深度是影响海洋中存储的有机碳量的主要因素。目前,我们不了解再矿化深度随时间变化的方式或原因,这限制了我们对未来碳循环以及地球气候将如何变化的可靠预测。”

使用水下滑翔机部署,并集成独特新颖的传感器组合,GOCART研究人员将能够确定有机碳通量和再矿化深度随时间变化的特征和意义。为了实现这一目标,滑翔机将被部署在南大西洋的两个不同地区,这两个滑翔机是根据他们的环境条件而选择的。首次部署将于今年晚些时候在南乔治亚附近的南大洋的RRS发现号进行,并计划于2018年在纳米比亚附近的低氧区进行进一步部署。

从历史上看,再矿化过程中的时间变异性对于使用常规方法(例如,沉积泥沙流失)进行评估具有挑战性,因为在研究考察期间必须部署和回收仪器,从而限制了数据量。亨森博士说:“获得ERC奖后,我的研究团队将使我的研究团队能够使用创新的自主技术来收集数据,这对于减少海洋碳存储模型预测的不确定性至关重要。我希望GOCART将彻底改变我们对这一重要的行星碳通量的理解。”

根据欧盟的Horizo​​n 2020研究与创新计划,该项目已根据授权协议编号724416,从欧洲研究委员会(ERC)获得了资助。

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