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Enregistrement W3152578323 · doi:10.5194/amt-14-5823-2021

Improvement of Odin/SMR water vapour and temperature measurements and validation of the obtained data sets

2021· article· en· W3152578323 sur OpenAlexafffund
Francesco Grieco, Kristell Pérot, D. Murtagh, Patrick Eriksson, Bengt Rydberg, Michael Kiefer, Maya Garcı́a-Comas, A. Lambert, Kaley A. Walker

Notice bibliographique

RevueAtmospheric measurement techniques · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric Ozone and Climate
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesSwedish National Space AgencyNational Aeronautics and Space AdministrationEuropean Space AgencyCalifornia Institute of TechnologyCanadian Space AgencyJet Propulsion Laboratory
Mots-clésEnvironmental scienceRadiometerAtmospheric sciencesAltitude (triangle)Mixing ratioMillimeterWater vaporLatitudeMeteorologyRemote sensingPhysicsMathematicsGeographyOpticsGeodesy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Its long photochemical lifetime makes H2O a good tracer for mesospheric dynamics. Temperature observations are also critical to study middle atmospheric dynamics. In this study, we present the reprocessing of 18 years of mesospheric H2O and temperature measurements from the Sub-Millimetre Radiometer (SMR) aboard the Odin satellite, resulting in a part of the SMR version 3.0 level 2 data set. The previous version of the data set showed poor accordance with measurements from other instruments, which suggested that the retrieved concentrations and temperature were subject to instrumental artefacts. Different hypotheses have been explored, and the idea of an underestimation of the single-sideband leakage turned out to be the most reasonable one. The value of the lowest transmission achievable has therefore been raised to account for greater sideband leakage, and new retrievals have been performed with the new settings. The retrieved profiles extend between 40–100 km altitude and cover the whole globe to reach 85∘ latitudes. A validation study has been carried out, revealing an overall better accordance with the compared instruments. In particular, relative differences in H2O mixing ratio are always in the ±20 % range between 40 and 70 km and diverge at higher altitudes, while temperature absolute differences are within ±5 K between 40–80 km and also diverge at higher altitudes.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,400
Score d'incertitude au seuil0,474

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,043
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,195 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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