Wing‐Le Chan 研究室
主宰者:Wing‐Le Chan
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Chan研究室は、地球の気候変動メカニズムを解明することを目指して、主に気候モデルを用いた研究を進めています。研究の対象は過去から未来の様々な時間スケールに及びます。過去数千年から数百万年前の古い気候状態、そして将来の気候予測まで、幅広い時間軸で地球システムの挙動を調べています。
具体的な研究テーマとしては、北極域の温暖化に関わる雲や氷床の役割、熱帯太平洋の気候変動パターン(エルニーニョ現象)の過去の変化、大西洋の大規模な海洋循環の強度や安定性、南大洋の物理的環境の変化など、地球システムの異なる地域と過程に焦点を当てています。また、古い地質時代の環境復元と現在・未来の気候変動の比較も重要な研究活動です。
研究手法としては、複数の気候モデルの比較・検証、海洋循環モデルやアイスシートモデルを含む様々なシミュレーション、そして化石記録などの古環境データとモデル結果の統合的な解析を行っています。このように過去の気候変動を詳しく理解することで、現在進む温暖化や将来の気候変動の予測精度を高めることに貢献しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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関連研究室(8 件)
- 医学Makoto Yamasaki 研究室大阪大学論文 102 件·共通: 地質, 地質・鉱物, 海洋・地質, 地球物理 +4
- 医学Nobuaki Ito 研究室University of Tokyo Hospital論文 158 件·共通: 気候変動, 気象・気候, 地球物理, 環境保全 +6
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研究成果(40 件)
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-22-891-2026
- [2026] Diapycnal mixing in Earth System Models applied to paleoclimates: insights from DeepMIP-EoceneDOI: https://doi.org/10.22541/essoar.15005896/v1
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-4109-supplement
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-59263-7
- [2025] ROBIN: Reference observatory of basins for international hydrological climate change detectionDOI: https://doi.org/10.1038/s41597-025-04907-y
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gl111798
- [2025] Impact of Mid‐Pliocene Boundary Conditions on the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC)DOI: https://doi.org/10.1029/2024gl113118
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-21-1443-2025
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-20-1067-2024
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2024.01.001
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- [2024] DeepMIP-Eocene-p1: multi-model dataset and interactive web application for Eocene climate researchDOI: https://doi.org/10.1038/s41597-024-03773-4
- [2023] The Relationship Between the Global Mean Deep‐Sea and Surface Temperature During the Early EoceneDOI: https://doi.org/10.1029/2022pa004532
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022pa004486
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-19-61-2023
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-19-2053-2023
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2301954120
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-00765-x
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022pa004607
- [2023] Future projections for the Antarctic ice sheet until the year 2300 with a climate-index methodDOI: https://doi.org/10.1017/jog.2023.41
- [2023] Author Correction: Astronomical forcing shaped the timing of early Pleistocene glacial cyclesDOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-00905-3
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-19-1275-2023
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022pa004542
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-19-747-2023
- DOI: https://doi.org/10.1175/jcli-d-22-0221.1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28814-7
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jd036510
- [2022] Mid-Pliocene El Niño/Southern Oscillation suppressed by Pacific intertropical convergence zone shiftDOI: https://doi.org/10.1038/s41561-022-00999-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103848
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022pa004419
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021gl095695
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021pa004329
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021gl097250
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-17-2427-2021
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021gl094341
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-17-1777-2021
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-3792
- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-3550
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-17-529-2021
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-17-203-2021
- DOI: https://doi.org/10.5194/cp-17-21-2021
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