Радиационное воздействие (или климатическое воздействие [2] ) — это концепция, используемая для количественной оценки изменения баланса энергии, протекающей через планетарную атмосферу. Различные факторы способствуют этому изменению энергетического баланса, такие как концентрации парниковых газов и аэрозолей , а также изменения альбедо поверхности и солнечной радиации . В более технических терминах оно определяется как «изменение чистого, направленного вниз минус восходящий, радиационного потока (выраженного в Вт/м 2 ) из-за изменения внешнего фактора изменения климата». [3] : 2245 Эти внешние факторы отличаются от обратных связей и изменчивости , которые являются внутренними для климатической системы и которые дополнительно влияют на направление и величину дисбаланса . Радиационное воздействие на Землю значимо оценивается в тропопаузе и в верхней части стратосферы . Оно количественно определяется в единицах ватт на квадратный метр и часто суммируется как среднее значение по всей площади поверхности земного шара.
Планета, находящаяся в лучистом равновесии со своей родительской звездой и остальным космосом, может характеризоваться нулевым чистым радиационным воздействием и равновесной температурой планеты . [4]
Радиационное воздействие не является вещью в том смысле, что один прибор может независимо измерить его. Скорее, это научная концепция и сущность, силу которой можно оценить из более фундаментальных физических принципов . Ученые используют измерения изменений атмосферных параметров для расчета радиационного воздействия. [5] : 1–4
МГЭИК суммировала текущий научный консенсус относительно изменений радиационного воздействия следующим образом: «Вызванное деятельностью человека радиационное воздействие в размере 2,72 Вт/м2 в 2019 году по сравнению с 1750 годом привело к потеплению климатической системы. Это потепление в основном вызвано увеличением концентрации парниковых газов, частично уменьшенной за счет охлаждения из-за увеличения концентрации аэрозолей». [1] : 11
Атмосферная нагрузка парниковых газов из-за деятельности человека особенно быстро росла в течение последних нескольких десятилетий (примерно с 1950 года). Для углекислого газа 50%-ное увеличение ( C/C0 = 1,5), реализованное по состоянию на 2020 год с 1750 года, соответствует кумулятивному изменению радиационного воздействия (ΔF) +2,17 Вт/м2 . [ 6] Если предположить, что траектория роста выбросов не изменится, удвоение концентраций ( C/C0 = 2) в течение следующих нескольких десятилетий будет соответствовать кумулятивному изменению радиационного воздействия (ΔF) +3,71 Вт/ м2 .
Радиационное воздействие может быть полезным способом сравнения растущего согревающего влияния различных антропогенных парниковых газов с течением времени. Радиационное воздействие долгоживущих и хорошо перемешанных парниковых газов увеличивается в атмосфере Земли со времен промышленной революции. [6] Углекислый газ оказывает наибольшее влияние на общее воздействие, в то время как метан и хлорфторуглероды (ХФУ) играют меньшую роль с течением времени. [6] Пять основных парниковых газов составляют около 96% прямого радиационного воздействия долгоживущих парниковых газов, увеличивающихся с 1750 года. Оставшиеся 4% вносят 15 второстепенных галогенированных газов.
Радиационное воздействие определяется в Шестом оценочном докладе МГЭИК следующим образом: «Изменение чистого, нисходящего минус восходящего, потока излучения (выраженного в Вт/м 2 ) из-за изменения внешнего фактора изменения климата, такого как изменение концентрации углекислого газа (CO 2 ), концентрации вулканических аэрозолей или излучения Солнца». [3] : 2245
В литературе определены несколько различных типов радиационного воздействия: [3] : 2245
Радиационный баланс Земли (т. е. баланс между поглощенной и излучаемой энергией) определяет среднюю глобальную температуру . Этот баланс также называется энергетическим балансом Земли . Изменения этого баланса происходят из-за таких факторов, как интенсивность солнечной энергии , отражательная способность облаков или газов, поглощение различными парниковыми газами или поверхностями и выделение тепла различными материалами. Любое такое изменение является радиационным воздействием , которое вместе с его климатическими обратными связями в конечном итоге изменяет баланс. Это происходит непрерывно, поскольку солнечный свет попадает на поверхность Земли, образуются облака и аэрозоли, концентрации атмосферных газов меняются, а времена года изменяют наземный покров .
Положительное радиационное воздействие означает, что Земля получает больше энергии от солнечного света, чем излучает в космос. Этот чистый прирост энергии вызовет глобальное потепление . Наоборот, отрицательное радиационное воздействие означает, что Земля теряет больше энергии в космосе, чем получает от Солнца, что приводит к охлаждению ( глобальному затемнению ).
Концепция радиационного воздействия развивалась от первоначального предложения, которое в настоящее время называется мгновенным радиационным воздействием (IRF), до других предложений, которые направлены на то, чтобы лучше связать радиационный дисбаланс с глобальным потеплением (средней температурой глобальной поверхности). Например, в 2003 году исследователи объяснили, как скорректированное тропосферное и стратосферное воздействие может быть использовано в моделях общей циркуляции . [7]
Скорректированное радиационное воздействие в различных методологиях расчета оценивает дисбаланс после того, как температуры стратосферы были изменены для достижения радиационного равновесия в стратосфере (в смысле нулевых скоростей радиационного нагрева). Эта новая методология не оценивает никаких корректировок или обратных связей , которые могут быть произведены в тропосфере (в дополнение к корректировкам стратосферной температуры), для этой цели было введено другое определение, называемое эффективным радиационным воздействием . [8] В целом ERF является рекомендацией анализа радиационного воздействия CMIP6 [9], хотя стратосферно скорректированные методологии все еще применяются в тех случаях, когда корректировки и обратные связи в тропосфере считаются некритичными, как в хорошо перемешанных парниковых газах и озоне. [10] [11] Методология, называемая подходом радиационного ядра, позволяет оценивать климатические обратные связи в рамках автономного расчета на основе линейного приближения [12]
Радиационное воздействие используется для количественной оценки силы различных природных и антропогенных факторов энергетического дисбаланса Земли с течением времени. Подробные физические механизмы, посредством которых эти факторы заставляют планету нагреваться или охлаждаться, различны. Радиационное воздействие позволяет сравнивать вклад любого фактора с другими.
Другая метрика, называемая эффективным радиационным воздействием или ERF, устраняет эффект быстрых корректировок (так называемых «быстрых обратных связей») в атмосфере, которые не связаны с долгосрочными реакциями температуры поверхности. ERF означает, что движущие факторы изменения климата могут быть помещены на более ровное игровое поле, чтобы обеспечить сравнение их эффектов и более последовательное представление о том, как глобальная температура поверхности реагирует на различные типы антропогенного воздействия. [14]
Радиационное воздействие и климатические обратные связи можно использовать совместно для оценки последующего изменения стационарной (часто называемой «равновесной») температуры поверхности (Δ T s ) с помощью уравнения:
где обычно обозначает параметр чувствительности климата , обычно с единицами измерения K/(Вт/м 2 ), а Δ F — радиационное воздействие в Вт/м 2 . [15] Оценка для получается из обратной величины параметра обратной связи климата , имеющего единицы измерения (Вт/м 2 )/К. Оценочное значение дает увеличение глобальной температуры примерно на 1,6 К выше контрольной температуры 1750 года из-за увеличения CO 2 за это время (278–405 ppm, для воздействия 2,0 Вт/м 2 ), и предсказывает дальнейшее потепление на 1,4 К выше нынешних температур, если соотношение смешивания CO 2 в атмосфере станет вдвое больше доиндустриального значения. Оба этих расчета не предполагают никаких других воздействий. [16]
Исторически радиационное воздействие показывает наилучшую предсказательную способность для определенных типов воздействия, таких как парниковые газы. Оно менее эффективно для других антропогенных воздействий, таких как сажа . [14]
Глобальный радиационный баланс Земли колеблется по мере вращения планеты и ее движения по орбите вокруг Солнца, а также по мере возникновения и рассеивания тепловых аномалий глобального масштаба в земных, океанических и атмосферных системах (например, ENSO ). [17] Следовательно, «мгновенное радиационное воздействие» (IRF) планеты также является динамичным и естественным образом колеблется между состояниями общего потепления и охлаждения. Сочетание периодических и сложных процессов, которые приводят к этим естественным изменениям, обычно возвращается в течение периодов, длящихся до нескольких лет, чтобы создать чистое нулевое среднее IRF. Такие колебания также маскируют долгосрочные (десятилетние) тенденции воздействия, вызванные деятельностью человека, и, таким образом, делают прямое наблюдение таких тенденций сложным. [18]
Радиационный баланс Земли непрерывно отслеживается приборами NASA Clouds и Earth's Radiant Energy System (CERES) с 1998 года. [20] [21] Каждое сканирование земного шара дает оценку общего (всего неба) мгновенного радиационного баланса. Эта запись данных фиксирует как естественные колебания, так и влияние человека на IRF; включая изменения парниковых газов, аэрозолей, поверхности земли и т. д. Запись также включает запаздывающие радиационные реакции на радиационный дисбаланс; происходящие в основном посредством обратных связей системы Земли по температуре, альбедо поверхности, атмосферному водяному пару и облакам. [22] [23]
Исследователи использовали измерения с CERES, AIRS , CloudSat и других спутниковых инструментов в системе наблюдения за Землей NASA для анализа вкладов естественных колебаний и системных обратных связей. Удаление этих вкладов в многолетнюю запись данных позволяет наблюдать антропогенную тенденцию в IRF верхней части атмосферы (TOA). Анализ данных также был выполнен таким образом, чтобы быть вычислительно эффективным и независимым от большинства связанных методов и результатов моделирования . Таким образом, было непосредственно замечено, что радиационное воздействие возросло на +0,53 Вт м −2 (±0,11 Вт м −2 ) с 2003 по 2018 год. Около 20% увеличения было связано с уменьшением нагрузки атмосферных аэрозолей, а большая часть оставшихся 80% была приписана растущей нагрузке парниковых газов. [18] [24] [25]
Тенденция к росту радиационного дисбаланса из-за увеличения глобального CO 2 ранее наблюдалась наземными приборами. Например, такие измерения были отдельно собраны в условиях ясного неба на двух площадках измерения атмосферной радиации (ARM) в Оклахоме и на Аляске. [26] Каждое прямое наблюдение показало, что связанный с этим радиационный (инфракрасный) нагрев, испытываемый жителями поверхности, вырос на +0,2 Вт м −2 (±0,07 Вт м −2 ) в течение десятилетия, закончившегося в 2010 году. [27] [28] Помимо того, что он сосредоточен только на длинноволновой радиации и самом влиятельном вынуждающем газе (CO 2 ), этот результат пропорционально меньше, чем воздействие TOA из-за его буферизации атмосферным поглощением.
Радиационное воздействие можно оценить на предмет его зависимости от различных факторов, которые являются внешними по отношению к климатической системе. [29] Основные оценки, обобщенные в следующих разделах, были получены (собраны) в соответствии с первыми принципами физики материи и энергии. Воздействия (ΔF) выражаются как изменения по всей поверхности планеты и за указанный временной интервал. Оценки могут быть значимыми в контексте глобального воздействия на климат в течение десятилетий или дольше. [5] Оценки воздействия газа, представленные в отчете МГЭИК AR6, были скорректированы с учетом так называемых «быстрых» обратных связей (положительных или отрицательных), которые возникают посредством атмосферных реакций (т. е. эффективного радиационного воздействия ).
Для хорошо перемешанного парникового газа радиационные коды переноса , которые проверяют каждую спектральную линию для атмосферных условий, могут быть использованы для расчета вынуждающего ΔF как функции изменения его концентрации. Эти вычисления могут быть упрощены до алгебраической формулировки, которая является специфичной для этого газа.
Упрощенное выражение первого порядка для диоксида углерода (CO 2 ) имеет вид: [30]
где C 0 — это контрольная концентрация в частях на миллион (ppm) по объему, а ΔC — это изменение концентрации в ppm. Для целей некоторых исследований (например, чувствительности климата) C 0 принимается как концентрация до существенных антропогенных изменений и имеет значение 278 ppm, как оценено для 1750 года.
Атмосферная нагрузка парниковых газов из-за деятельности человека особенно быстро росла в течение последних нескольких десятилетий (примерно с 1950 года). Для углекислого газа 50%-ное увеличение ( C/C0 = 1,5), реализованное по состоянию на 2020 год с 1750 года, соответствует кумулятивному изменению радиационного воздействия (дельта F) +2,17 Вт/м2 . [ 6] Если предположить, что траектория роста выбросов не изменится, удвоение концентраций ( C/C0 = 2) в течение следующих нескольких десятилетий будет соответствовать кумулятивному изменению радиационного воздействия (дельта F) +3,71 Вт/ м2 .
Соотношение между CO 2 и радиационным воздействием является логарифмическим при концентрациях до примерно восьмикратного превышения текущего значения. [31] Таким образом, постоянное увеличение концентрации имеет постепенно меньший эффект нагрева. Однако приближение первого порядка неточно при более высоких концентрациях, и насыщения в поглощении инфракрасного излучения CO 2 не наблюдается . [32] Были предложены различные механизмы, лежащие в основе логарифмического масштабирования, но распределение спектра диоксида углерода, по-видимому, имеет существенное значение, [33] в частности, уширение в соответствующей полосе 15 мкм , происходящее из-за резонанса Ферми, присутствующего в молекуле. [34] [35] [36]
Для других следовых количеств парниковых газов, таких как метан и N, применяются несколько иные формулы.
2O (зависимость от квадратного корня) или CFC (линейная) с коэффициентами, которые можно найти, например, в отчетах МГЭИК . [37] Исследование 2016 года предполагает существенный пересмотр формулы МГЭИК для метана. [38] Воздействия со стороны наиболее влиятельных газовых примесей в атмосфере Земли включены в раздел, описывающий последние тенденции роста, и в список парниковых газов МГЭИК .
Водяной пар является основным парниковым газом Земли, в настоящее время ответственным за около половины всех газовых воздействий в атмосфере. Его общая концентрация в атмосфере почти полностью зависит от средней температуры планеты и может увеличиваться на 7% с каждым градусом (°C) повышения температуры (см. также: соотношение Клаузиуса–Клапейрона ). [39] Таким образом, в течение длительного времени водяной пар ведет себя как системная обратная связь, которая усиливает радиационное воздействие, вызванное ростом содержания углекислого газа и других газовых примесей. [40] [41]
Интенсивность солнечного излучения, включающая все длины волн, называется Полной солнечной радиацией (TSI), а в среднем это солнечная постоянная . Она равна примерно 1361 Вт м −2 на расстоянии среднегодового орбитального радиуса Земли в одну астрономическую единицу и измеряется в верхней части атмосферы. [42] TSI Земли меняется как в зависимости от солнечной активности, так и от динамики планетарных орбит. Несколько спутниковых инструментов, включая ERB , ACRIM 1-3 , VIRGO и TIM [43] [44], непрерывно измеряют TSI с повышением точности и достоверности с 1978 года. [45]
Если представить Землю в виде сферы , то площадь поперечного сечения, освещаемая Солнцем ( ), равна одной четверти площади поверхности планеты ( ). Таким образом, глобальное и ежегодное усредненное количество солнечного излучения на квадратный метр атмосферной поверхности Земли ( ) равно одной четверти TSI и имеет почти постоянное значение .
Земля движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, так что получаемая в любой момент времени TSI колеблется между примерно 1321 Вт м −2 (в афелии в начале июля) и 1412 Вт м −2 (в перигелии в начале января), и, таким образом, примерно на ±3,4% в течение каждого года. [46] Это изменение в освещенности оказывает незначительное влияние на сезонные погодные условия Земли и ее климатические зоны , которые в первую очередь являются результатом ежегодной цикличности относительного направления наклона Земли. [47] Такие повторяющиеся циклы вносят чистый нулевой форсинг (по определению) в контексте десятилетий изменений климата.
Средний годовой TSI варьируется от 1360 Вт м −2 до 1362 Вт м −2 (±0,05%) в течение типичного 11-летнего цикла солнечной активности . [48] Наблюдения за солнечными пятнами регистрируются примерно с 1600 года и показывают доказательства более длительных колебаний (цикл Глейссберга, цикл Девриса/Сьюза и т. д.), которые модулируют 11-летний цикл (цикл Швабе). Несмотря на такое сложное поведение, амплитуда 11-летнего цикла была наиболее заметной вариацией на протяжении всей этой долговременной записи наблюдений. [49]
Изменения TSI, связанные с солнечными пятнами, вносят небольшой, но ненулевой чистый вклад в контексте десятилетних изменений климата. [45] Некоторые исследования показывают, что они могли частично повлиять на климатические сдвиги во время Малого ледникового периода , наряду с сопутствующими изменениями вулканической активности и вырубкой лесов. [50] С конца 20-го века средний TSI имел тенденцию к небольшому снижению вместе с тенденцией к снижению активности солнечных пятен . [51]
Климатическое воздействие, вызванное изменениями в солнечном излучении, происходило во время циклов Миланковича, которые охватывают периоды примерно от 40 000 до 100 000 лет. Циклы Миланковича состоят из длительных циклов орбитального эксцентриситета Земли (или эллиптичности ), циклов ее орбитального наклона (или наклона оси ) и прецессии ее относительного направления наклона. [52] Среди них 100 000-летний цикл эксцентриситета заставляет TSI колебаться примерно на ±0,2%. [53] В настоящее время эксцентриситет Земли приближается к своему наименее эллиптическому (наиболее круговому), в результате чего среднегодовой TSI очень медленно уменьшается. [52] Моделирование также показывает, что орбитальная динамика Земли останется стабильной, включая эти изменения, по крайней мере в течение следующих 10 миллионов лет. [54]
Солнце израсходовало около половины своего водородного топлива с момента своего формирования примерно 4,5 миллиарда лет назад. [55] TSI будет продолжать медленно увеличиваться в процессе старения со скоростью около 1% каждые 100 миллионов лет. Такая скорость изменения слишком мала, чтобы ее можно было обнаружить в ходе измерений, и незначительна в человеческих временных масштабах.
Максимальные фракционные изменения (Δτ) солнечной радиации Земли за последнее десятилетие суммированы в прилагаемой таблице. Каждое из ранее обсуждавшихся изменений вносит вклад в:
где R=0,30 — отражательная способность Земли. Ожидается, что радиационные и климатические воздействия, возникающие из-за изменений в солнечной инсоляции, будут оставаться незначительными, несмотря на некоторые пока еще не открытые особенности солнечной физики . [51] [57]
Часть падающего солнечного излучения отражается облаками и аэрозолями, океанами и рельефом, снегом и льдом, растительностью и другими естественными и искусственными поверхностными элементами. Отраженная часть известна как альбедо связи Земли (R), оценивается в верхней части атмосферы и имеет среднегодовое глобальное значение около 0,30 (30%). Общая доля солнечной энергии, поглощаемой Землей, тогда составляет (1−R) или 0,70 (70%). [58]
Атмосферные компоненты вносят около трех четвертей в альбедо Земли, и только облака ответственны за половину. Основные роли облаков и водяного пара связаны с присутствием большей части жидкой воды, покрывающей кору планеты . Глобальные закономерности образования и циркуляции облаков весьма сложны, с сопряжениями с потоками тепла океана и струйными течениями, способствующими их быстрому переносу. Более того, было замечено, что альбедо северного и южного полушарий Земли по существу равны (в пределах 0,2%). Это примечательно, поскольку более двух третей суши и 85% населения Земли находятся на севере. [59]
Несколько спутниковых инструментов, включая MODIS , VIIRS и CERES, непрерывно отслеживают альбедо Земли с 1998 года. [60] Снимки Landsat , доступные с 1972 года, также использовались в некоторых исследованиях. [61] Точность измерений улучшилась, и результаты сблизились в последние годы, что позволило более уверенно оценить недавнее десятилетнее воздействие планетарного альбедо. [59] Тем не менее, существующий набор данных все еще слишком короток для поддержки долгосрочных прогнозов или решения других связанных вопросов.
Сезонные изменения планетарного альбедо можно понимать как набор системных обратных связей, которые происходят в основном в ответ на годовой цикл относительного направления наклона Земли. Наряду с атмосферными реакциями, наиболее очевидными для обитателей поверхности являются изменения в растительности, снеге и покрытии морского льда. Внутригодовые изменения около ±0,02 (±7%) вокруг среднего альбедо Земли наблюдались в течение года, причем максимумы наблюдались дважды в год вблизи времени каждого солнечного равноденствия. [59] Этот повторяющийся цикл вносит вклад в чистое нулевое воздействие в контексте десятилетий изменений климата.
Региональные альбедо меняются из года в год из-за сдвигов, возникающих в результате естественных процессов, действий человека и системных обратных связей. Например, действия человека по вырубке лесов обычно повышают отражательную способность Земли, в то время как введение водохранилищ и орошения на засушливых землях может ее понизить. Аналогично, учитывая обратные связи, потеря льда в арктических регионах снижает альбедо, в то время как расширение опустынивания в низких и средних широтах увеличивает его.
В период с 2000 по 2012 год не было выявлено общей тенденции в альбедо Земли в пределах 0,1% стандартного отклонения значений, измеренных CERES. [59] Наряду с полусферической эквивалентностью некоторые исследователи интерпретируют удивительно малые межгодовые различия как свидетельство того, что планетарное альбедо в настоящее время может быть ограничено действием сложных системных обратных связей. Тем не менее, исторические свидетельства также свидетельствуют о том, что нечастые события, такие как крупные вулканические извержения, могут значительно нарушать планетарное альбедо в течение нескольких лет или дольше. [62]
Измеренные фракционные изменения (Δ α ) альбедо Земли в течение первого десятилетия 21-го века суммированы в прилагаемой таблице. Подобно TSI, радиационное воздействие, вызванное фракционным изменением планетарного альбедо (Δ α ), равно:
Спутниковые наблюдения показывают, что различные обратные связи системы Земли стабилизировали планетарное альбедо, несмотря на недавние естественные и вызванные деятельностью человека сдвиги. [60] В более длительных временных масштабах становится более неопределенным, останется ли чистым воздействие, возникающее в результате таких внешних изменений, незначительным.
МГЭИК суммировала текущий научный консенсус относительно изменений радиационного воздействия следующим образом: «Вызванное деятельностью человека радиационное воздействие в размере 2,72 [1,96–3,48] Вт/м2 в 2019 году по сравнению с 1750 годом потеплело в климатической системе. Это потепление в основном вызвано увеличением концентрации парниковых газов, частично уменьшенной охлаждением из-за увеличения концентрации аэрозолей». [1] : 11
Радиационное воздействие может быть полезным способом сравнения растущего согревающего влияния различных антропогенных парниковых газов с течением времени.
Радиационное воздействие долгоживущих и хорошо перемешанных парниковых газов увеличивается в атмосфере Земли со времен промышленной революции. [6] Таблица включает в себя прямые вклады воздействия от углекислого газа (CO 2 ), метана ( CH
4), закись азота ( N
2O ); хлорфторуглероды (ХФУ) 12 и 11 ; [ неудачная проверка ] и пятнадцать других галогенированных газов. [65] Эти данные не включают в себя значительные вклады воздействия от более короткоживущих и менее хорошо смешанных газов или аэрозолей; включая косвенные воздействия от распада метана и некоторых галогенов. Они также не учитывают изменения в землепользовании или солнечной активности.
Эти данные показывают, что CO 2 доминирует в общем воздействии, а метан и хлорфторуглероды (ХФУ) со временем вносят относительно меньший вклад в общее воздействие. [6] Пять основных парниковых газов ответственны примерно за 96% прямого радиационного воздействия, вызванного увеличением концентрации долгоживущих парниковых газов с 1750 года. Оставшиеся 4% вносят 15 второстепенных галогенированных газов.
Можно заметить, что общее воздействие за 2016 год, 3,027 Вт м −2 , вместе с общепринятым значением параметра чувствительности климата λ, 0,8 К/(Вт м −2 ), приводит к повышению глобальной температуры на 2,4 К, что намного больше наблюдаемого повышения, около 1,2 К. [66] [ неудачная проверка ] Часть этой разницы обусловлена задержкой достижения глобальной температурой устойчивого состояния с воздействием. Остальная часть разницы обусловлена отрицательным аэрозольным воздействием (сравните климатические эффекты твердых частиц ), чувствительностью климата, которая меньше общепринятого значения, или некоторой комбинацией этого. [67]
Таблица также включает «Ежегодный индекс парниковых газов» (AGGI), который определяется как отношение общего прямого радиационного воздействия, вызванного долгоживущими парниковыми газами, за любой год, для которого существуют адекватные глобальные измерения, к тому, что было в 1990 году. [6] 1990 год был выбран, поскольку он является базовым годом для Киотского протокола . Этот индекс является мерой межгодовых изменений условий, которые влияют на выбросы и поглощение углекислого газа , источники и поглотители метана и закиси азота, снижение содержания в атмосфере озоноразрушающих химических веществ, связанных с Монреальским протоколом . и увеличение их заменителей (гидрогенизированных ХФУ (ГХФУ) и гидрофторуглеродов (ГФУ). Большая часть этого увеличения связана с CO2 . В 2013 году AGGI составил 1,34 (что представляет собой увеличение общего прямого радиационного воздействия на 34% с 1990 года). Увеличение воздействия только CO2 с 1990 года составило около 46%. Снижение ХФУ значительно сдержало увеличение чистого радиационного воздействия.
Альтернативная таблица, подготовленная для использования при сравнении климатических моделей, проводимом под эгидой МГЭИК и включающая все воздействия, а не только парниковые газы. [68]
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ){{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )