Вы здесь
Открытая лекция «Химический состав атмосферы, чем мы дышим сегодня, и чем будем дышать завтра»
17 ноября курсанты Уральского института ГПС МЧС России посетили открытую лекцию перспективного ученого Александра Викторовича Ганьшина – кандидата физико-математических наук, участника международных проектов GOSAT и OCO-2, посвященных исследованиям парниковых газов. Александр Ганьшин является сооснователем компании AeroState, занимающейся прогнозом качества воздуха, создателем Meteum – технологии, с помощью которой «Яндекс» предсказывает погоду.
В то время, когда А. Ганьшин работал старшим научным сотрудником в Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета в г. Долгопрудном, он в числе команды ученых трудился над созданием летающей метеолаборатории, которая поднялась в небо осенью 2013 года. 24 июня 2014 г. с использованием контактных и дистанционных приборов, установленных на самолете-лаборатории Як-42Д «Росгидромет» были произведены измерения содержания аэрозолей на разной высоте в тропосфере Арктики в районе г. Нарьян-Мар и п-ова Ямал. Максимальное содержание аэрозолей зафиксировано в слое до 3000 м, причем концентрация аэрозоля в тропосфере в районе п-ова Ямал в 100 раз больше, чем в районе г. Нарьян-Мар. Для идентификации источников поступления аэрозолей в тропосферу в исследуемом регионе Арктики в период проведения самолетных измерений выполнен анализ движения воздушных масс с использованием траекторной модели TRACAO и дисперсионной модели FLEXPART. Проанализирован возможный вклад трансграничного и локального переноса промышленных загрязняющих веществ в тропосферу Арктики.
Александр Ганьшин занимался исследованием оценки выбросов в атмосферу радиоактивных веществ во время аварии на АЭС «Фукусима-1», полученных с использованием лагранжевой дисперсионной модели FLEXPART и данных наземных локальных измерений мощности доз излучения. Результаты расчетов охватывали период времени, соответствующий активной фазе аварии на АЭС длительностью 20 дней после цунами. Разработанная А. Ганьшиным методика восстановления выбросов радиоактивных примесей позволяет создать инструмент для оперативной оценки и локализации областей возможных загрязнений при авариях на АЭС в целях принятия решений по эвакуации населения.
В выводах доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата отмечается, что наблюдаемые температурные тренды воспроизводятся климатическими моделями только при учёте растущих антропогенных выбросов парниковых газов, основным из которых является диоксидуглерода (СО2). Поэтому оценка выбросов СО2 является важной задачей для определения его влияния на климатические изменения. В России в рамках тематики Росгидромета под руководством ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» проводятся измерения концентраций парниковых газов на станциях фонового мониторинга и составляются кадастры их антропогенных выбросов на основе локальных измерений потоков парниковых газов с последующим их осреднением на региональном уровне.
Созданная А. Ганьшиным технология Метеум, находит закономерности в метеоинформации и составляет прогнозы для всей территории России. Задача А. Ганьшина, как научного сотрудника, разработчика, тестировщика, программиста, менеджера и аналитика одновременно, состоит в настройке метеорологической модели, чтобы она давала адекватные прогнозы. Предлагая эксперименты, ученый выдвигает гипотезу о том, как можно улучшить прогноз, создает прототипы. Удачные эксперименты потом идут в разработку, в финальную версию поступает то, что протестировано. Особенно ценно для А. Ганьшина то, что он участвует в создании проекта Яндекс. Погода можно наглядно показать результат своей работы вместо абстрактных рассказов.