{"id":5772,"date":"2020-06-19T15:42:00","date_gmt":"2020-06-19T13:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.isac.cnr.it\/satelliti-e-misurazione-delle-precipitazioni-quali-le-sfide-aperte-pensando-al-climate-change\/"},"modified":"2020-06-19T15:42:00","modified_gmt":"2020-06-19T13:42:00","slug":"satelliti-e-misurazione-delle-precipitazioni-quali-le-sfide-aperte-pensando-al-climate-change","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.isac.cnr.it\/en\/satelliti-e-misurazione-delle-precipitazioni-quali-le-sfide-aperte-pensando-al-climate-change\/","title":{"rendered":"Satelliti e misurazione delle precipitazioni: quali le sfide aperte pensando al climate change?"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Satelliti e misurazione delle precipitazioni: quali le sfide aperte pensando al climate change?\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/X4Gc2Zu8ZSg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Satelliti e misurazione delle precipitazioni: quali le sfide aperte pensando al climate change?&nbsp;<\/strong>&#8211;&nbsp;Vincenzo Levizzani, CNR-ISAC<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I satelliti meteorologici sono un\u2019importante componente del sistema di osservazione del nostro pianeta, sia dell\u2019atmosfera che del suolo e degli oceani. In particolare, i dati dei satelliti meteorologici e ambientali sono preziosi per scopi di previsione meteorologica, ambientale e climatica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo satellite meteorologico \u00e8 stato lanciato il 1\u00b0 aprile 1960, ovvero pi\u00f9 di 60 anni fa. L\u2019obiettivo principale raggiunto in questo lasso di tempo che ci separa da questa data ormai lontana \u00e8 stato soprattutto lo sviluppo di una visione globale delle precipitazioni, che sono l\u2019elemento che pi\u00f9 interessa le persone nelle previsioni metereologiche e che sono la parte pi\u00f9 importante e determinante del ciclo dell\u2019acqua del pianeta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grazie a questa visione globale, gli scienziati e i meteorologi hanno a disposizioni dati globali e ininterrotti. I satelliti, in particolare, rendono possibile misurare le precipitazioni su oceani e terre emerse, mentre gli altri strumenti possono essere utilizzati solo sulle terre emerse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non da ultimo, \u00e8 cos\u00ec possibile ottenere dati relativi a zone dove le misurazioni a terra sono scarsamente disponibili o del tutto assenti, come zone aride, deserti, zone polari e in generale aree scarsamente sviluppate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Negli ultimi decenni lo sforzo degli scienziati si \u00e8 concentrato su prodotti di precipitazione a scala globale con tempi utili per le previsioni: siamo oggi arrivati ad avere un \u201crefresh rate\u201d, ovvero una nuova immagine delle precipitazioni su tutta la superficie terrestre, aggiornata ogni 3 ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questi prodotti sono oggi validati, ovvero si ha un errore associato per ogni prodotto. Sembra per molti un dettaglio, ma \u00e8 un punto cruciale perch\u00e9 l\u2019errore associato alla misura permette il suo utilizzo nei modelli di previsione meteorologici e idrologici ai quali si pu\u00f2 associare a loro volta una stima di attendibilit\u00e0 della previsione. Questo punto \u00e8 ineludibile in vista delle previsioni probabilistiche verso le quali stiamo evolvendo molto celermente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di recente la scienza ha compiuto importanti passi anche per ci\u00f2 che concerne la conoscenza delle nubi. Non \u00e8 pensabile, infatti, misurare correttamente la precipitazione se non si conosce la composizione della nube in termini di acqua e ghiaccio. Con i nuovi satelliti messi a disposizione di scienziati e ricercatori, tra cui la Global Precipitation Measurement (GPM) mission guidata da Stati Uniti e Giappone e a cui partecipa anche l\u2019Italia, si sfruttano nuovi e potenti radar e radiometri nelle microonde per ottenere informazioni di prima mano sulla struttura tridimensionale della nube. Per la prima volta in assoluto nella storia della meteorologia satellitare siamo ora in grado di avere un\u2019idea pi\u00f9 precisa delle precipitazioni solide, cio\u00e8 neve, graupel e grandine, che prima non eravamo in grado di misurare in alcun modo dallo spazio. Senza questo importante passaggio, sarebbe impossibile chiudere il ciclo dell\u2019acqua e quindi coglierne appieno le dinamiche in un\u2019ottica di migliore comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, in concreto, a cosa servono questi dati ora che la scienza si interroga sul cambiamento climatico?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I dati globali dalla costellazione dei satelliti in orbita vengono forniti all\u2019utente finale su una griglia regolare e possono essere \u201cassimilati\u201d in input ai modelli numerici dell\u2019atmosfera per far s\u00ec che questi possano produrre previsioni con un maggiore grado di attendibilit\u00e0. Non solo, si pu\u00f2 avere un\u2019idea pi\u00f9 chiara anche degli errori che vengono commessi al momento nella creazione di possibili scenari climatici. Ci\u00f2 aiuta a meglio comprendere fenomeni locali e globali e le loro interconnessioni perch\u00e9 ora i dati di precipitazione possono essere incrociati con quelli di umidit\u00e0 del suolo, di velocit\u00e0 del vento, di temperatura della superficie del mare, di congelamento\/scioglimento delle nevi e della tundra e molto altro ancora. Non possiamo poi dimenticare gli eventi estremi che conducono a siccit\u00e0 o inondazioni su cui ancora esistono incertezze molto alte. Il quadro che ne risulta \u00e8 senza precedenti e una nuova era delle scienze dell\u2019atmosfera e della terra \u00e8 davanti a noi. I modelli da ora innanzi dovranno essere veri e propri \u201cEarth model\u201d perch\u00e9 \u00e8 impossibile esaminare una componente fisico\/chimico\/biologica avulsa dalle altre che contribuiscono a determinarla. Il lavoro interdisciplinare \u00e8 fondamentale e la meteorologia da satellite e la fisica delle nubi stanno dando un contributo essenziale in questo senso. La comunit\u00e0 satellitare sta lavorando in stretta collaborazione mettendo a disposizione satelliti, sensori, dati e ricerca scientifica da tutto il globo senza personalismi e con la chiara nozione che tutto ci\u00f2 \u00e8 utile a una societ\u00e0 in evoluzione in un clima soggetto a forti cambiamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Articoli divulgativi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Levizzani, V., 2015: L&#8217;utilizzo dei satelliti per il monitoraggio meteo. Ecoscienza, 3, 66.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.arpae.it\/cms3\/documenti\/_cerca_doc\/ecoscienza\/ecoscienza2015_3\/levizzani_es2015_3.pdf\">https:\/\/www.arpae.it\/cms3\/documenti\/_cerca_doc\/ecoscienza\/ecoscienza201\u2026<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Levizzani, V., 2017: Nubi, precipitazioni e satelliti. Riv. Meteor. Aeronautica, 1, 5-18.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.aeronautica.difesa.it\/comunicazione\/editoria\/rivmeteorologia\/Archivio\/Documents\/RivistaMeteo_201701.pdf\">http:\/\/www.aeronautica.difesa.it\/comunicazione\/editoria\/rivmeteorologia\/Archivio\/Documents\/RivistaMeteo_201701.pdf<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Letteratura scientifica<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Battaglia, A., P. Kollias, R. Dhillon, R. Roy, S. Tanelli, K. Lamer, M. Grecu, M. Lebsock, D. Watters, K. Mroz, G. Heymsfield, L. Li, and K. Furukawa, 2020: Space-borne cloud and precipitation radars: Status, challenges and ways forward. Rev. Geophys.,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1029\/2019RG000686\">https:\/\/doi.org\/10.1029\/2019RG000686<\/a><br>&#8211; Hou, A. Y., R. K. Kakar, S. Neeck, A. A. Azarbarzin, C. D. Kummerow, M. Kojima, R. Oki, K. Nakamura, and T. Iguchi, 2014: The Global Precipitation Measurement mission. Bull. Amer. Meteor. Soc., 95, 701\u2013722,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1175\/BAMS-D-13-00164.1\">https:\/\/doi.org\/10.1175\/BAMS-D-13-00164.1<\/a><br>&#8211; Lettenmaier, D. P., 2017: Observational breakthroughs lead the way to improved hydrological predictions. Water Resour. Res. 53, 2591-2597,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/2017WR020896\">https:\/\/doi.org\/10.1002\/2017WR020896<\/a><br>&#8211; Levizzani, V., and E. Cattani, 2019: Satellite remote sensing of precipitation and the terrestrial water cycle in a changing climate. Remote Sens., 11, 2301,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/rs11192301\">https:\/\/doi.org\/10.3390\/rs11192301<\/a><br>&#8211; Levizzani, V., C. Kidd, K. Aonashi, R. Bennartz, R. R. Ferraro, G. J. Huffman, R. Roca, F. J. Turk, and N.-Y. Wang, 2018: The activities of the International Precipitation Working Group. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 144(S1), 3-15,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/qj.3214\">https:\/\/doi.org\/10.1002\/qj.3214<\/a><br>&#8211; Levizzani, V., C. Kidd, D. B. Kirschbaum, C. D. Kummerow, K. Nakamura, and F. J. Turk, 2020: Satellite Precipitation Measurement. Vol. 1, Springer Nature, Cham, Advances in Global Change Research, 67, ISBN: 978-3-030-24567-2, 450 pp,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-030-24568-9\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-030-24568-9<\/a><br>&#8211; Levizzani, V., C. Kidd, D. B. Kirschbaum, C. D. Kummerow, K. Nakamura, and F. J. Turk, 2020: Satellite Precipitation Measurement. Vol. 2, Springer Nature, Cham, Advances in Global Change Research, 69, ISBN: 978-3-030-35797-9, 712 pp,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-030-35798-6\">https:\/\/doi.org\/10.1007\/978-3-030-35798-6<\/a><br>&#8211; Skofronick-Jackson, G., D. Kirschbaum, W. Petersen, G. Huffman, C. Kidd, E. Stocker, and R. Kakar, 2018: The Global Precipitation Measurement (GPM) mission\u2019s scientific achievements and societal contributions: reviewing four years of advanced rain and snow observations. Quart. J. Roy. Meteor. Soc. 144(S1), 27-48,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/qj.3313\">https:\/\/doi.org\/10.1002\/qj.3313<\/a><br>&#8211; Skofronick-Jackson, G., M. S. Kulie, L. Milani, S. J. Munchak, N. B. Wood, and V. Levizzani, 2019: Satellite estimation of falling snow: A Global Precipitation Measurement (GPM) Core Observatory perspective. J. Appl. Meteor. Climatol., 58, 1429-1448,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1175\/JAMC-D-18-0124.1\">https:\/\/doi.org\/10.1175\/JAMC-D-18-0124.1<\/a><br>&#8211; Stephens, G., A. Freeman, E. Richard, P. Pilewskie, P. Larkin, C. Chew, S. Tanelli, S. Brown, D. Posselt, and E. Peral, 2020: The emerging technological revolution in Earth observations. Bull. Amer. Meteor. Soc. 101, E274\u2013E285,&nbsp;<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1175\/BAMS-D-19-0146.1\">https:\/\/doi.org\/10.1175\/BAMS-D-19-0146.1<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Progetti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Copernicus Climate Change Services, ECMWF,&nbsp;<a href=\"https:\/\/climate.copernicus.eu\/\">https:\/\/climate.copernicus.eu<\/a><br>&#8211; ESA Raincast,&nbsp;<a href=\"http:\/\/raincast.isac.cnr.it\/\">http:\/\/raincast.isac.cnr.it<\/a><br>&#8211; Global Precipitation Measurement, NASA e paesi partecipanti.&nbsp;<a href=\"https:\/\/gpm.nasa.gov\/\">https:\/\/gpm.nasa.gov<\/a><br>&#8211; International Precipitation Working Group (IPWG),&nbsp;<a href=\"http:\/\/ipwg.isac.cnr.it\/\">http:\/\/ipwg.isac.cnr.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Satelliti e misurazione delle precipitazioni: quali le sfide aperte pensando al climate change?&nbsp;&#8211;&nbsp;Vincenzo Levizzani, CNR-ISAC I satelliti meteorologici sono un\u2019importante componente del sistema di osservazione del nostro pianeta, sia dell\u2019atmosfera che del suolo e degli oceani. 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