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全球气候观测系统方案的首要任务之一是确定适合于基本气候监测的世界天气观测(WWW)<ref name=":10">{{cite news |title= World Weather Watch |publisher=WMO |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/www|accessdate= 2013-11-05}}</ref>站的子集。大约1000个基线地面站的子集成为 GCOS 地面网络 the GCOS Surface Network(GSN)<ref name=":11">{{cite news |title= GCOS Observations and Systems |publisher=GCOS |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=ObservingSystemsandData|accessdate= 2013-11-05}}</ref> ,而150个高空站的子集被指定为 GCOS 高空网络 the GCOS Upper-Air Network(GUAN)<ref name=":12">{{cite news |title= The GCOS Upper-Air Network - GUAN |publisher=GCOS/GOSIC |year= 2013 |url=  http://gosic.org/content/gcos-upper-air-network-guan-program-overview|accessdate= 2013-11-05}}</ref>。它们建立在现有的气象组织分类的基础上,成为大气网络的最初基线组成部分。选择 GSN 的考虑因素包括空间分布、记录的长度和质量、长期承诺和城市化程度。类似的考虑也适用于GUAN。指定这些网络有利于全球气候观测系统和国家气象和水文服务。对于国家气象和水文服务来说,指定一个气象站作为全球气候网络的一部分,有助于维持对这些有长期记录的站点的支持。这些网络为区域基础气候学网络<ref name=":13">{{cite news |title= Regional Basic Climatological Network |publisher=WMO |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm|accessdate= 2013-11-05}}</ref>提供了基础,该网络提供了关于气候变化的更多空间细节。
 
全球气候观测系统方案的首要任务之一是确定适合于基本气候监测的世界天气观测(WWW)<ref name=":10">{{cite news |title= World Weather Watch |publisher=WMO |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/www|accessdate= 2013-11-05}}</ref>站的子集。大约1000个基线地面站的子集成为 GCOS 地面网络 the GCOS Surface Network(GSN)<ref name=":11">{{cite news |title= GCOS Observations and Systems |publisher=GCOS |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=ObservingSystemsandData|accessdate= 2013-11-05}}</ref> ,而150个高空站的子集被指定为 GCOS 高空网络 the GCOS Upper-Air Network(GUAN)<ref name=":12">{{cite news |title= The GCOS Upper-Air Network - GUAN |publisher=GCOS/GOSIC |year= 2013 |url=  http://gosic.org/content/gcos-upper-air-network-guan-program-overview|accessdate= 2013-11-05}}</ref>。它们建立在现有的气象组织分类的基础上,成为大气网络的最初基线组成部分。选择 GSN 的考虑因素包括空间分布、记录的长度和质量、长期承诺和城市化程度。类似的考虑也适用于GUAN。指定这些网络有利于全球气候观测系统和国家气象和水文服务。对于国家气象和水文服务来说,指定一个气象站作为全球气候网络的一部分,有助于维持对这些有长期记录的站点的支持。这些网络为区域基础气候学网络<ref name=":13">{{cite news |title= Regional Basic Climatological Network |publisher=WMO |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm|accessdate= 2013-11-05}}</ref>提供了基础,该网络提供了关于气候变化的更多空间细节。
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在实施全球气候观测系统方面特别成功的一个例子是启动了一个高空观测参考网络——全球气候观测系统参考高空网络 the GCOS Reference Upper-Air Network(GRUAN)<ref name=":14">{{cite news |title= GCOS Reference Upper-Air Network |publisher=GCOS |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=GRUAN|accessdate= 2013-11-05}}</ref>。该网络是一个混合观测系统的原型,将业务上的高空测量站点与研究站点结合起来,为大气廓线提供高质量的参考数据。全球气候观测系统参考高空网络各站正在进行高质量的大气剖面测量,这将有助于了解高空气候变化趋势,协助调查对流层上层和平流层下层的过程,并为校准卫星测量和验证独立的气候分析和模型提供数据。在 GRUAN 站点,至少部分观测程序遵循了质量、可追溯性和完整的错误描述的原则。该网络计划在未来几年扩大其最初的15个站点的规模; 在更多的站点引入气候质量标准。
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在实施全球气候观测系统方面特别成功的一个例子是启动了一个高空观测参考网络——全球气候观测系统参考高空网络 the GCOS Reference Upper-Air Network(GRUAN)<ref name=":14">{{cite news |title= GCOS Reference Upper-Air Network |publisher=GCOS |year= 2013 |url=  http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=GRUAN|accessdate= 2013-11-05}}</ref>。该网络是一个混合观测系统的原型,将业务上的高空测量站点与研究站点结合起来,为大气廓线提供高质量的参考数据。全球气候观测系统参考高空网络各站正在进行高质量的大气剖面测量,这将有助于了解高空气候变化趋势,协助调查对流层上层和平流层下层的过程,并为校准卫星测量和验证独立的气候分析和模型提供数据。在 GRUAN 站点,至少部分观测程序遵循了质量、可追溯性和完整的错误描述的原则。该网络计划在未来几年扩大其最初的15个站点的规模; 在更多的站点引入气候质量标准。
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==参考文献==
 
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