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Date:  Thu, 14 Oct 1999 11:56:58 +0900
From:  naito@miz.nao.ac.jp (Isao NAITO)
Subject:  [game-jp:0105] 22日の講演アブストラクト
To:  game-jp@ihas.nagoya-u.ac.jp
Message-Id:  <199910140256.AA160079788@gprx.miz.nao.ac.jp>
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“衛星による地球表層流体の測地計測”に関する講演会のお知らせ

    VLBI(超長基線電波干渉技術)、SLR(衛星測距技術)、衛星海面高度
計、GPS(全地球測位システム)などの宇宙測地技術は、それらで得られた
データに基づく地球モデルの向上も手伝って、今や、大気・海洋・陸水など
の地球表層流体の高精度リモートセンシング技術として変貌しつつあります。
とりわけ、VLBI・GPSで蓄積されたマイクロ波干渉技術の進展は、実に目覚し
く、宇宙基地型GPS気象学、さらにはその発展技術である衛星間測距技術
(Satellite to Satellite Ranging:SST)を基盤技術とする精密衛星重力
計測を可能にしつつあります。前者は、MicroLab 1による実験で上層大気温
度の鉛直分布をこれまでより高精度でリモートセンシングしたことで現在
ホットな話題になっています。一方、後者は水位変動に換算して1mmの精度
で、海水、陸水、極氷などの地球上の水質量分布変動を捉えることができ、
2年後には、その最初のミッションである GRACE(Gravity Recovery and
Climate Experiment)が打ち上げられます。
    これまで我が国ではTOPEX/POSEIDONなどの衛星高度計を利用した研究は
文部省科学研究費・国際学術研究などのもとですでに多くの成果をおさめて
います。また、宇宙基地型GPS気象学もすでに科学技術庁振興調整費「GPS気
象学」で推進されています。しかし、精密衛星重力計測に関しては我が国で
はまだほとんど知られていません。そこで、このたび、こうした衛星による
地球表層流体の測地計測の推進に指導的役割を果たしてこられた米国
JPL/NASAのDr. J. DickeyおよびGSFC/NASAのDr. B. Chaoが、科学技術庁
振興調整費「GPS気象学」および文部省科学研究費「人工衛星海面高度計に
よる海洋と固体地球の研究」の招聘研究者として、来日される機会に、下記
の日程で標記の講演会を開催しますのでお知らせいたします。なお、両氏の
講演は宇宙測地の知識を持たない気象学・海洋物理学・水文学分野の若い
研究者にも十分に理解できるよう配慮しています。

日時:10月22日  15時―17時30分
場所:気象庁別館会議室(当日、気象庁ロビーにて表示)

座長:福田洋一(京大・院理)

15時―15時15分
      趣旨説明   内藤勲夫(国立天文台)

15時15分―16時15分
  "Remote Sensing of Global Geophysical Fluids with Space Geodesy"
                  by  B.Chao(GSFC/NASA)

16時30分―17時30分
  "Insights from Time Variable Gravity and the GRACE Mission:
   Prospects for Physical Oceanography, Hydrology & Climatology"
                  by  J.Dickey (JPL/NASA)

<講演要旨>

 "Remote Sensing of Global Geophysical Fluids with Space Geodesy"
    
  B.Chao(GSFC/NASA), e-mail: chao@denali.gsfc.nasa.gov

Mass transports occurring in the atmosphere-hydrosphere-solid
Earth-core system (the "global geophysical fluids") are important
geophysical processes, which occur on a broad temporal and spatial
scales. With some exceptions on the Earth surface, the temporal
history and spatial pattern of such mass transport are often not
amenable to direct observations. Space geodesy techniques, however,
have the capability of monitoring certain direct consequences of
the mass transport, including Earth's rotation variations, gravity
variations, and the geocenter motion. I will talk about the
techniques and sciences, emphasizing on the applications and
findings in static and time-varying gravity field.


 "Insights from Time Variable Gravity and the GRACE Mission:
  Prospects for Physical Oceanography, Hydrology & Climatology"

  Jean O. Dickey JPL/NASA), e-mail:jean.o.dickey@jpl.nasa.gov

   The Earth is a dynamic system=97it has a fluid, mobile atmosphere
and oceans, a continually changing global distribution of ice, snow,
and ground water, a fluid core that is undergoing hydromagnetic
motion, a mantle both thermally convecting and rebounding from the
glacial loading of the last ice age, and mobile tectonic plates.
These processes modify the distribution of mass within the Earth
and consequently affect its gravitational field over a wide range of
scales in space and time. Thus, studies of the Earth=92s static and
temporally varying gravity field can yield not only improved
understanding of the Earth=92s geophysics, but also insight into
global change and its impact, and they can contribute to natural
hazard mitigation and renewable-resource efforts. These 
gravitational effects are small fractions of the total field
strength, however, so highly accurate measurements are crucial.
   The interdisciplinary potential of gravity will be stressed with
special emphasis on the synergistic use of gravity with other data
types. Satellite gravity measurements expected from GRACE will
provide unprecedented views of the Earth=92s gravity field and its
changes with time. Gravity changes directly reflect changes in the
masses of the ocean (thus allowing the separation of steric (heat
induced) and non-steric contributions to sea-level rise), the 
Greenland and Antarctic ice sheets, and the water stored in the
continents. Not only can measurements of those changes provide a
truly global integrated view of the Earth; they have, at the same
time, sufficient spatial resolution to aid in the study of
individual regions of the Earth. These data should yield
information on water cycling previously unobtainable and be useful
to both fundamental studies of the hydrologic cycle and practical
assessments of water availability and distribution. Together with complement
ary geophysical data, satellite gravity data represent
a new frontier in studies of the Earth and its fluid envelope.


講演会発起人:
    山形俊男(東大・院理)    海洋大循環
    佐藤信夫(気象庁・衛星)  水循環GCM
  今脇資郎(九大・応力研) 海洋物理計測
    沖  大幹(東大・生産研)  グローバル水循環
    福田洋一(京大・院理)    衛星重力解析
    今西祐一(東大・海洋研)  精密重力計測
    古屋正人(東大・地震研)  宇宙測地計測
    内藤勲夫(国立天文台)    地球回転・GPS気象学

追記:
本講演会に関する詳細は内藤(email:naito@miz.nao.ac.jp)あるいは
福田(email:fukuda@kugi.kyoto-u.ac.jp)へお問い合わせください。


なお、上記メールを関心をお持ちの団体・個人の方に転送していただ
けますようお願いいたします。