Glacier mass loss driven by climate change (기후 변화에 따른 빙하 손실 연구)
We use satellite gravimetry and surface-elevation missions to measure how much ice Antarctica, Greenland, and high-mountain regions are losing and how that meltwater raises the sea level. By integrating these space-borne observations with field surveys, climate models, and ocean observations, we unravel the physical drivers behind the ice mass change.
인공위성 자료를 활용하여 지구 시스템을 구성하는 빙하 손실과 그에 따른 해수면 상승이 어떻게 발생하고 있는지를 연구합니다. 인공위성 중력자료와 표면 고도 자료를 활용하여 남극, 그린란드 및 고산빙하의 질량 변화를 정확히 관측하고, 이를 현장 관측/기후 모델/해양 자료와 결합하여 변화의 원인을 분석합니다.
Contributions of precipitation and ice discharge in Antarctic ice mass change (2003-2020)
Subglacial Lake (빙저호 연구)
Kilometers beneath the Antarctic ice sheet lie liquid-water lakes that periodically fill and drain, lubricating the ice above. Using radar altimetry, we map these hidden reservoirs and study how their pulses can trigger sudden glacier speed changes.
남극 두꺼운 얼음 아래에는 주기적으로 물이 차고 빠지는 ‘숨은 호수’가 있으며, 이를 '빙저호' 라고 부릅니다. 인공위성 레이더 고도계를 활용하여 이러한 빙저호를 찾아내어, 물 흐름이 빙하 속도를 변화시키는 메커니즘을 연구합니다.
New inventory of Thwaites Glacier' subglacial lakes in revealed by CryoSat-2 altimetry
Sea Level Change (해수면 변화 연구)
By weighing lost ice from space and tracking where oceans store that water, we create regional “fingerprints” of sea-level rise. These maps help coastal planners know which cities face the greatest flood risks first and how fast those risks are growing.
위성으로 잃어버린 빙하의 ‘물 무게’를 측정하여, 바다가 이를 어떻게 분산하는지 추적해 지역별 해수면 상승이 어떻게 발생하고 있는가를 연구합니다. 해안 도시의 침수 위험을 예측하고, 대응 전략을 세우는 데 활용됩니다.
Projected future sea level (in 2050) driven by Greenland and Antarctica's ice mass loss