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南极洲冰流速度可视化数据显示,2014-2024年间冰流速度介于每日1至15米,覆盖南极半岛、亚历山大岛及西南极洲冰盖大部分区域,沿海观测间隔为6或12天。西南极洲的松岛冰川接地带(冰体脱离基岩转为浮冰架处)流速从每日约10.6米增至12.7米,附近冰川亦加速,原因包括海洋导致浮冰架变薄及接地带后退。
格陵兰岛冰盖周边冰川平均流速可达每日15米,西海岸中部的瑟梅克·库亚勒克冰川(雅各布港冰川)峰值达每日50米,是全球最快的 outlet 冰川之一。东北格陵兰冰流从内陆冰 divide(冰盖内部几乎停滞的深蓝色带)延伸,数据集分辨率200-250米,时间跨度从不足一周到10年,细节空前丰富。
冰流速度是衡量气候变化影响的关键参数,反映冰川向海洋排放冰与水的速率,为海平面上升预测提供依据,还能追踪冰盖崩解事件。加强冰动力学监测对完善冰盖未来变化预测、评估其对海平面及气候的影响至关重要。
研究第一作者、ENVEO IT的扬·武伊特指出,哨兵-1号发射前,极地冰川缺乏持续合成孔径雷达(SAR)观测,阻碍长期气候记录构建;如今的速度图为冰盖动力学研究提供非凡视角,是理解快速变化气候下极地区域的可靠核心数据。
格陵兰岛与南极洲的年度冰流速度产品由哥白尼气候变化服务(C3S)冰冻圈领域生成,该领域由ENVEO主导。欧洲中期天气预报中心的华金·萨巴特表示,这些时间序列是C3S冰冻圈服务的核心,对监测全球变暖在敏感区域的影响意义重大。
哨兵-1号2014年首星发射后,极大提升极地卫星观测能力。其C波段SAR仪器可穿透云层、烟雾及黑暗,获取高分辨率影像。ESA任务经理努诺·米兰达称,此前需整合多Ź..
2025年底哨兵-1D发射后,格陵兰岛与南极洲6天或更短间隔的观测能力将恢复并提升。研究团队利用哨兵-1号庞大SAR档案开发算法,生成10年以上的冰流速度地图与时间序列,展示其全面监测冰川流速的卓越能力,为建模提供关键数据。
世界气象组织数据显示,海平面上升源于海洋变暖膨胀及陆地冰融化。格陵兰岛与南极洲冰盖若完全融化将导致灾难性上升,当前冰体损失已影响全球沿海低洼区域。本研究首次建立两大冰盖近期冰流的大陆尺度基线,助于检测未来冰流变化趋势。
未来,哨兵-1号数据将与哥白尼扩展任务ROSE-L的SAR数据结合,确保对极地的持续观测。ENVEO IT首席执行官托马斯·纳格勒表示,哨兵-1号彻底改变极地冰盖观测,与ROSE-L整合将进一步改善冰流观测,实现更准确稳定的冰盖动力学监测。

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