Projektbeschreibung
Moderne Messung mehrerer Arten von Gasen und Isotopen zum Klimawandel
Im Zuge der weltweiten Bemühungen um eine Eindämmung des globalen Klimawandels ist die Überwachung der Konzentration von Treibhausgasen wie CO2 und CH4, aber auch von Wasserdampf-Isotopologen, von entscheidender Bedeutung, um die Vergangenheit zu verstehen, aktuelle Fortschritte zu erkennen und zukünftige Auswirkungen zu prognostizieren. Die Vorhersagen bilden die Grundlage für Maßnahmen, die vor Ort ergriffen werden, um die Resilienz zu verbessern. Mit den gegenwärtigen Lidar-Instrumenten wird in der Regel eine einzelne Substanz quantifiziert. Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts LEMON wird eine fortschrittliche, auf gepulsten Lasern basierende Fernerkundungstechnologie entwickelt, mit der Messungen von CH4-, CO2- und Wasserdampf-Isotopologen im Zusammenhang mit klimabedingten Veränderungen des Wasserkreislaufs unterstützt werden sollen. Zu diesem Zweck wird die Gasfernmessung vorgestellt und ein Fahrplan für ein künftiges Weltrauminstrument erstellt.
Ziel
LEMON will provide a new versatile Differential Absorption Lidar (DIAL) sensor concept for greenhouse gases and water vapour measurements from space.
During the last climate conference in Paris in December 2015, climate-warning limits have been discussed and agreed upon. In such frame, the need for a European satellite-borne observation capacity to monitor CO2 emissions at global, European and country scales has been identified, as stated by the Copernicus report “Towards European operational observing system monitor fossil CO2 emissions”.
New space missions are now being used (GOSAT, AIRS, IASI, …) or planned (OCO, IASI-NG, MicroCarb, MERLIN, …) for CO2 and/or CH4. Given the technical challenges, they are up to now mainly based on passive (high resolution spectrometers) instruments, Lidar instrument-based mission (MERLIN) is currently in development in Europe to probe methane only.
Therefore, the main goal of LEMON is to develop a versatile instrument, able to target CO2, CH4 and water vapour stable isotopes (H216O and HDO only, from now on referred to as water vapour or H2O and HDO explicitly) with a single laser emitter.
The consortium consists of ONERA (FR), FAUNHOFFER (DE), CNRS (FR), KTH (SE), SPACETECH (DE), UiB (NO), INNOLAS (DE) and L-UP (FR). It has full expertise at Earth Observation technologies (from receiver, data acquisition, instrument control and versatile emitter) and is therefore able to fully explore, understand and validate the aforementioned advantages. The consortium is highly motivated to set-up and perform demonstrations at all instrument levels in order to showcase the project results. This will include the instrument set-up, TRL6 instrument validation, airborne demonstrations and CO2, CH4, H2O isotopes measurements, as well as roadmaps and preliminary experiments towards space operation.
The LEMON total grant request to the EC is 3 374 725€ for the whole consortium and the project will be conducted within 54 months.
Wissenschaftliches Gebiet
Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
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H2020-SPACE-2018
Finanzierungsplan
RIA - Research and Innovation actionKoordinator
91120 Palaiseau
Frankreich