| 設立 | 1984 |
|---|---|
| 集中 | 測地学、データ収集、科学データアーカイブ |
| 位置 | |
| 座標 | 北緯40°03′40″ 西経105°12′21″ / 北緯40.06114° 西経105.20586° / 40.06114; -105.20586 |
| Webサイト | ホームページ |
旧称 | 大学NAVSTARコンソーシアム |
UNAVCO [1]は、測地学を用いた地質学の研究と教育を促進する非営利の大学運営のコンソーシアムでした。
背景
UNAVCOは、地質学研究を支援するため、国立科学財団(NSF)、アメリカ航空宇宙局 ( NASA )、米国地質調査所 ( USGS ) から資金提供を受けており、米国国立科学財団の地質科学振興のための測地施設(GAGE 施設) を運営していました。UNAVCO には 120 の米国学術会員組織があり、準会員として世界中の 110 を超える組織を支援していました。
2023年1月1日、UNAVCOは地震学研究機関(IRIS)と合併し、アーススコープコンソーシアムを設立しました。[2]
ツールとサービス
データ
UNAVCO GAGE 施設は、世界データセンターとして、地球の表面またはその近くの岩、氷、水の動きを定量化するための科学的データへのアクセスを提供しました。測地画像データは、高解像度の地形モデルと変形測定を提供するために、衛星、航空機、地上に配置されたさまざまなセンサーによって収集されます。歪みおよび地震ボーリング機器から収集されたデータは、地球の表面またはその近くの変形を測定するため、および施設付近の岩の物理的特性を測定するために使用されます。多くの測地測定サイトでは、測地データの処理を支援するために気象データも収集されています。UNAVCO は、後にNetwork of the Americas (NOTA)の一部となったEarthScopeプログラムのPlate Boundary Observatoryからのデータをアーカイブおよび配布しました。
GPS/GNSS システム
UNAVCO GAGE 施設は、さまざまな研究用途に使用される 高精度のポータブルGPS / GNSS受信機システムのコミュニティ プールを管理していました。
地上レーザースキャン
UNAVCO の GAGE 施設は、地球科学の研究者をサポートするために地上レーザー スキャン(TLS) 機器のプールを維持しています。TLS 技術は、ライダー(光検出および測距) に基づいており、地上型ライダーまたは三脚型ライダーと呼ばれることもあります。これは、スキャナーからレーザー パルスが発射され、スキャン対象の表面またはオブジェクトによって反射された戻りパルスの時間と強度が記録されるアクティブ イメージング システムです。パルスの往復時間により、数百万/数十億のポイントを取得でき、そこから 3D「ポイント クラウド」が生成され、スキャンされた表面/オブジェクトを正確にマッピングできます。
TLS の主な機能は、数メートルから数キロメートルのスケールで、表面や物体の高解像度 3D マップと画像をセンチメートルからサブセンチメートルの精度で生成することです。TLS 測定を繰り返すことで、時間の経過に伴う変化をこれまでにない詳細さで画像化および測定できるため、TLS は変革的な科学調査にとってさらに価値あるものになります。
地質学の用途には、断層崖、地質露頭、断層表面の粗さ、霜の多角形、溶岩湖、岩脈、亀裂、氷河、柱状節理、丘陵の排水路の詳細なマッピングが含まれます。追加の TLS 調査を実施すると、たとえば次のような原因による表面の経時的変化の画像化と測定に役立ちます。
GNSS/GPS 測定を組み込むことで、絶対参照フレームで TLS データの正確な地理参照が可能になります。デジタル写真を追加することで、写真のようにリアルな 3D 画像を作成できます。
極地サービス
UNAVCO GAGE 施設は、北極と南極で研究する NSF-OPP (全米科学財団極地プログラム局) の資金援助を受けた研究者に測地学的なサポートを提供しました。継続的なデータ収集とキャンペーン調査のための測量グレードの GPS 受信機、地上レーザー スキャナー、およびサポート電源と通信システムを提供できました。また、UNAVCO コミュニティ アーカイブからのオンライン データ配信による長期データ収集のための運用および保守サービスも提供されました。
NASAとIGSのサポート
UNAVCO GAGE施設は、国際GNSSサービス(IGS)ネットワークの一部であるNASAグローバルGNSSネットワーク(GGN)と呼ばれる、世界中に分散した常設GNSS / GPSステーションのコレクションを運用するためのグローバルインフラストラクチャサポートをNASA / JPLに提供しました。[3] [4]
プレート境界観測所 (PBO)
UNAVCO は、国立科学財団が資金提供しているEarthScopeプログラムの測地学的構成要素であるプレート境界観測所 (PBO) を運営していました。PBO は、多数の高速かつリアルタイムでデータを提供する 1,100 以上の常時稼動する全地球測位システム (GPS) ステーションのネットワーク、78 のボーリング孔地震計、74 のボーリング孔ひずみ計、28 の浅いボーリング孔傾斜計、および 6 つの長基線レーザーひずみ計など、いくつかの主要な観測所構成要素で構成されていました。
継続的に運用されているカリブ海 GPS 観測ネットワーク (COCONet)
UNAVCO は、継続運用カリブ海 GNSS/GPS 観測ネットワーク (COCONet) を運営しています。これは、パートナー組織が運営する既存の GPS ステーション 65 基と統合された、計画された継続運用 GPS/気象ステーション 50 基で構成されています。COCONet は、科学者、政府機関、教育者、学生、民間部門が使用できるように、これらのステーションにオープン形式の GPS および気象データを提供します。
組織
UNAVCO は 3 つのプログラムに分かれています。3 つのプログラムは、次の点に重点を置いています。
- 大規模測地機器ネットワークの設置と保守を含むデータ収集(測地インフラ)
- ネットワークデータ運用、コミュニティデータ製品、サイバーインフラストラクチャ(測地データサービス)
- 教育とアウトリーチ戦略(教育とコミュニティの関与)
測地インフラ
測地インフラストラクチャ (GI) プログラムは、継続的に運用される観測ネットワークと短期展開のためのすべての測地インフラストラクチャとデータ取得機能を統合しました。サポートされる活動には、開発とテスト、高度なシステム エンジニアリング、世界中の恒久的な測地機器ネットワークの構築、運用、保守が含まれます。 GI プログラムによってサポートされる主要なプロジェクトには、1,112 ステーションのプレート境界観測所 (PBO)、グリーンランドと南極の極地ネットワーク ( GNETとANET 、合わせてPOLENETと呼ばれる)、カリブ海プレート境界にまたがる COCONet、多分野にわたる AfricaArray、およびその他のいくつかの小規模な継続的に観測する測地ネットワークが含まれます。
測地データサービス
測地データ サービス (GDS) プログラムは、データ セットの長期管理のためのサービスを提供しました。これらのサービスでは、データの整理、管理、アーカイブ化が行われ、データ アクセスと解釈のためのツールが開発されました。GNSS/GPS データ、イメージ データ、ひずみおよび地震データ、気象データに関するサービスが提供されました。UNAVCO データ アーカイブには、2,300 を超える連続 GNSS/GPS ステーションが含まれていました。
教育とコミュニティ活動
教育およびコミュニティ エンゲージメント プログラムは、測地学コミュニティの科学的成果を伝え、教育を促進し、人材育成と国際パートナーシップを発展させるためのサービスを提供しました。特に重点が置かれたのは、測地学を研究する科学者に対するトレーニングの提供、教育資料の開発、技術短期コースの促進です。このプログラムはまた、ワークショップ、中等教育学生および学部レベルのコース向けの教育資料、博物館の展示、ソーシャル メディアでの交流を通じて、正規の教育 (K-12) と非公式の公共アウトリーチもサポートしました。
UNAVCOは、学部生のインターンシッププログラム、大学院生の指導、オンラインリソースを通じて地理学人材の育成を支援しました。これには、学生のための固体地球科学研究体験(RESESS)インターンシッププログラムが含まれます。RESESSは、地球科学に進む学生の多様性を高めることに特化した夏季インターンシッププログラムでした。[5]
メンバーシップとガバナンス
UNAVCO のメンバーは、高精度測地学を地球科学または関連分野に応用する学術研究に取り組む、米国またはその領土で認可された教育機関または非営利団体です。準会員は、米国の教育機関以外の組織でも、UNAVCO の使命を共有し、会員資格を満たしている場合に利用できます。
UNAVCO の監督と統治を担当する理事会は、UNAVCO 加盟機関の指定代表者によって選出されました。3 つのプログラムそれぞれの諮問委員会が、プログラムの焦点を定めました。
科学
宇宙からの測地観測により、地球の表面と地殻の動きをさまざまな規模で測定できるようになり、大陸の変形、プレート境界プロセス、地震サイクル、大陸の地下水貯留、水文学的負荷に関する発見につながっています。
固体地球
地球の地殻プレートは絶えず動いていますが、その動きは非常に遅いため、最高精度の機器を使用しても、測定に数か月から数年にわたる観測が必要です。宇宙測地技術の出現により、地殻プレートの動きを測定し、精度を向上させるために必要な安定した地上および天体の基準フレームを確立する能力が向上しました。地震、火山、地滑りに関連する測地学研究は、早期警告を提供し、将来の災害を軽減することを目的としています。
氷圏
現在、地球の陸地表面の約10%が氷で覆われており、その大半はグリーンランドと南極大陸の氷床に含まれています。研究者が氷のダイナミクスをより深く理解できるように測地実験を設計して実施することで、気候変動に対する氷河の反応をより正確に予測することができます(数値モデルを通じて)。[6] [7] [8]
環境と水文測地学
測地学は質量の再分配と正確な距離測定に敏感であるため、水と環境に関連する問題の研究に貢献しています。測地観測により、研究者は地球システム内の水の動きを地球規模で追跡し、重力宇宙ミッションを使用した大陸規模の水貯蔵の変化から、INSAR、GNSS、水準測量、帯水層システムの圧縮に伴う表面変形の相対重力測定を使用した地域的および局所的な変化まで、さまざまな規模で陸上の地下水貯蔵の変化を特徴付けることができます。[9] [10] [11]
雰囲気
宇宙測地学では、大気中を伝播する電磁信号を利用して、対流圏の温度や水蒸気、電離圏の電子密度に関する情報を提供します。[12] [13]
参考文献
- ^ 2017年9月7日~8日の嵐の間の北米における中緯度密度不規則性とシンチレーションの進化 - 西村 - 2021 - Journal of Geophysical Research: Space Physics - Wiley Online Library
- ^ “Joining Forces”. sites.google.com . 2022年6月11日閲覧。
- ^ 「NASA Global GNSS Network Support」NSF GAGE 2024年10月3日閲覧。
- ^ 「プロジェクト概要」NASA宇宙測地学プロジェクト。 2024年10月3日閲覧。
- ^ シャルルボワ&モリス「研究インターンシップを通じて地球科学の多様性を高める」EOS 95(8), 69–70(2014)
- ^ Khan, SA, J Wahr, E Leuliette, T van Dam, KM Larson および O Francis (2008)、「グリーンランドにおける後氷期調整の測地測定」。J. Geophys. Res.-Solid Earth、113 (B2)、Art. No. B02402、ISSN 0148-0227、ids: 263SI、doi :10.1029/2007JB004956、2008 年 2 月 14 日発行。
- ^ Willis, MJ, AK Melkonian, ME Pritchard、SA Bernstein (2010) チリ北部パタゴニア氷原の流出氷河の速度と標高変化のリモートセンシング (要約)、氷と気候変動会議: 南からの視点、チリ、バルディビア
- ^ Melkonian, AK, MJ Willis, ME Pritchard、および SA Bernstein (2009) アラスカ州ジュノー氷原の氷河速度と標高変化 (要約 C51B-0490)、AGU 秋季会議。
- ^ Larson, KMおよび FG Nievinski、「GPS 積雪センシング: EarthScope プレート境界観測所の結果」、GPS ソリューション、doi :10.1007/s10291-012-0259-7
- ^ Gutmann, E.、KM Larson、M. Williams、FG Nievinski、およびV. Zavorotny、「GPS干渉反射法による積雪測定:コロラド州ニウォットリッジでの評価」、Hydrologic Processes、doi :10.1002/hyp.8329、2011年。
- ^ Small, EE, KM Larson、JJ Braun、「反射GPS信号を使用した植生の成長の検知」、Geophys. Res. Lett. 37、L12401、doi :10.1029/2010GL042951、2010年。
- ^ Wang, J.、L. Zhang、A. Dai、F. Immler、M. Sommer、H. Voemel、2012:「Vaisala RS92湿度データの放射乾燥バイアス補正とそれが過去のラジオゾンデデータに与える影響」J. Atmos. Oceanic Technol.、投稿予定。
- ^ Mears, C., J. Wang, S. Ho, L. Zhang および X. Zhou、2012: 総柱水蒸気量、State of the Climate in 2011。Bull. Amer. Meteorol. Soc.、印刷中。
