Лаборатория теории климата (ЛТК)

О лаборатории

Лаборатория была организована в 1975 году в рамках Теоретического отдела  — исходно как  Лаборатория энергетики планетных атмосфер (ЛЭПА) с заведующим Г. С. Голицыным. С 1996 по 2025 год ЛТК заведовал И. И. Мохов, с 2025  -  А. В. Елисеев. С 2002 года лаборатория входит в состав Отдела исследования климатических процессов (ОИКП).

Направления деятельности

  • Исследования в области теории климата.
  • Диагностика и моделирование глобальных и региональных климатических процессов и изменений.
  • Исследования климатической предсказуемости.
  • Оценки последствий климатических изменений.  
  • Исследования, связанные с задачами адаптации к изменениям климата и его регулирования. 

 Достижения

  • Разработана и продолжает развиваться климатическая модель промежуточной сложности (КМ ИФА РАН). С использованием КМ ИФА РАН получен целый ряд результатов впервые в мире.
  • Получены ансамблевые модельные оценки изменений глобального климата в 21 веке при различных возможных и экстремальных сценариях солнечной и вулканической активности на фоне разных сценариев антропогенной активности, оценены возможные негативные последствия для Земной климатической системы использования сценариев геоинжинирига. С использованием КМ ИФА РАН получено, что в настоящее время достигнут знаковый уровень потепления климата, сопоставимый с потеплением оптимума голоцена около 6 тыс. лет назад, по крайней мере на региональном уровне.
  • В модельных расчетах выявлены причины различий взаимной динамики содержания в атмосфере парниковых газов и температурного режима по палеореконструкциям и при современных изменениях климата с антропогенными воздействиями. Показано, что запаздывание между этими переменными, выявленное по палеореконструкциям, не противоречит значимому вкладу антропогенного парникового эффекта в изменения климата в последние десятилетия.
  • В модельных расчётах продемонстрирована возможность гистерезиса зависимости площади распространения приповерхностных многолетнемёрзлых грунтов («вечной» мерзлоты) в Северном полушарии от глобальной температуры.
  • С использованием предложенных методов анализа амплитудно-фазовых характеристик для анализа климатических процессов и явлений в годовом ходе и особенностей квазициклических процессов и их изменений. получен ряд новых результатов, в том числе оценки изменений ключевых квазициклических процессов Эль-Ниньо разного типа.
  • Получены количественные оценки сравнительной роли естественных и антропогенных факторов современных климатических изменений в разных регионах на разных временных интервалах и роли различных причинно-следственных связей земной климатической системе с использованием авторегрессионных моделей с оценкой причинности по Винер-Грейнджеру. 
  • При сильнейших климатических изменениях в высоких широтах особо значимы полученные на основе ансамблевых модельных расчетов с использованием спутниковых данных количественные прогностические оценки новых рисков и возможностей в Арктике, при быстром уменьшении площади морских льдов в Арктическом бассейне и увеличении навигационного периода открываются новые перспективы на Северном морском пути. Выявлены новые риски экстремальных региональных режимов, в том числе связанных с режимами морских льдов и «вечной» мерзлоты.
  • Предложено объяснение и с использованием различных глобальных и региональных данных (включая наземные и спутниковые данные наблюдений) с учетом ключевых мод климатической изменчивости дано обоснование причин разнонаправленности трендов изменений арктических и антарктических морских льдов  — одной из ключевых современных климатических проблем в последние десятилетия. Это связано с существенным влиянием природных климатических квазициклических процессов на фоне относительно слабого векового тренда температуры у поверхности в антарктических океанических широтах. Получены аналитические условия формирования Арктического (полярного) усиления, позволяющие разносторонний сравнительный анализ роли различных естественных и антропогенных воздействий и климатических обратных связей.
  • В рамках рассмотрения Земной системы как неравновесной термодинамической системы получены первые аналитические оценки, свидетельствующие о наличии максимума производства энтропии для ЗКС и о ее близости к этому состоянию.
  • Проведен разносторонний сравнительный анализ всех доступных современных климатологий глобальной облачности по данным спутниковых и наземных измерений.
  • Проведены разносторонние эмпирические и модельные исследования вихревой активности в атмосфере, в том числе смерчей/торнадо, полярных мезоциклонов, тропических циклонов, внетропических циклонов/антициклонов и атмосферных блокингов, а также центров действия атмосферы.
  • С использованием различных доступных данных получена новая климатология для смерчей в регионах Северной Евразии. Предложены простые модели формирования интенсивных атмосферных вихрей разных масштабов и взаимосвязи их ключевых характеристик Получены оценки тенденций при климатических изменениях интегральных эффектов интенсивных атмосферных вихрей с использованием предложенного аналога действия. Предложен новый (интегральный) индекс для атмосферных блокирований.
  • С использованием климатической модели общей циркуляции проведены численные эксперименты с изменением периода годового хода инсоляции для оценки механизма формирования высоты тропопаузы как температурного скин-слоя.
  • Получены количественные ансамблевые оценки природных источников эмиссий парниковых газов в атмосферу и их стоков для российских регионов при разных сценариях возможных антропогенных воздействий. В связи с необходимостью России соответствовать международным условиям Парижского соглашения (2015 г.) Рамочной конвенции ООН об изменении климата данные оценки имеют не только академическое, но и прикладное значение и потенциал дальнейшего применения и развития.
  • Выявлена значимая связь значительного понижения температуры в области мезопаузы по уникальным российским измерениям с конца 1950-х гг. на фоне глобального потепления у поверхности в соответствии с более ранними модельными прогностическими оценками  — важный индикатор при определении роли естественных и антропогенных факторов современных изменений климата.  Выявлена при этом когерентность резкого падения температуры в верхней атмосфере в 1970-х гг. с известным климатическим сдвигом у поверхности, связываемым с изменениями в режиме явлений Эль-Ниньо.
  • Предложена система прогностических оценок региональных сезонных аномалий в российских регионах с использованием прогностических ансамблевых модельных оценок ключевых квазициклических процессов (таких, как Эль-Ниньо, Тихоокеанская десятилетняя и Атлантическая мультидесятилетняя осцилляции).
Руководитель: Алексей Елисеев