IIASA

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분류

''' {{{+1 International Institute for Applied Systems
Analysis
IIASA | 국제응용시스템분석연구소'''

가입국
38개국
설립
1972년 10월
본부
오스트리아 비엔나 락센부르크
공용어
영어
사무총장
Albert van Jaarsveld (2018~현재)
부국장
Wolfgang Lutz
링크
파일:홈페이지 아이콘.svg 파일:X Corp 아이콘(블랙).svg[[파일:X Corp 아이콘(화이트).svg 파일:페이스북 아이콘.svg 파일:LinkedIn 아이콘.svg 파일:유튜브 아이콘.svg 파일:플리커 아이콘.svg

1. 개요
2. 역사
2.1. 설립
2.1.1. 설립 의의
2.1.2. 설립 서명
2.2. 연구 방향성 설정 배경
2.3. 연구 기관
2.4. 냉전 후
3. 조직
4. 기후 및 환경 관련 프로젝트
4.1. 통합 평가 및 기후변화(IACC)
4.2. 오염관리(PM)
4.3. 지속 가능한 서비스 시스템(S3)
5. 기후 위기 대응 기술 사례
5.1. 지하 중력 에너지 저장 기술
5.2. 고층 빌딩 에너지 전환 기술
5.3. 고체 공기
6. 회원국
7. 대표 경영진
8. IIASA 50주년 기념 연도별 주요 성과 & 수상
8.1. IIASA의 50주년 기념 연도별 주요 성과
8.2. 노벨상 수상
9. 환경보존을위한 노력
10. 대한민국 관련



1. 개요[편집]


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국제응용시스템분석연구소/International Institute for Applied Systems Analysis/IIASA
국제응용시스템분석연구소(IIASA)는 시스템 분석을 발전시키고 인간 발자국을 줄이기 위한 정책 솔루션을 식별하고 자연 및 사회 경제 시스템의 탄력성을 향상하며 지속 가능한 개발 목표를 달성하는 데 도움이 되는 연구 방법을 적용하는 국제 연구 기관이다.


2. 역사[편집]



2.1. 설립[편집]



2.1.1. 설립 의의[편집]


'IIASA'는 20세기 중반 냉전 기간 동안 동서 과학 협력을 증진하기 위해 설립되었다.
오늘날, IIASA는 21세기의 세계적인 도전들을 다루고 있다.


2.1.2. 설립 서명[편집]


1972년 10월 4일, 소련, 미국, 그리고 동부 및 서부 지역의 10개국 대표들이 국제 응용 시스템 분석 연구소(IIASA) 설립 헌장에 서명하기 위해 런던에서 만났다. 미국 대통령 린든 존슨(Lyndon Banies Johnson)과 소련 총리 알렉세이 코시긴(Aleksei NIkolaevich Kosygin)이 약 6년간 노력한 결과이다. 이것은 국제적인 규모로 증가하는 세계적인 문제에 맞서기 위해, 과학적으로 협력하는 주목할 만한 프로젝트의 시작을 나타낸다.


2.2. 연구 방향성 설정 배경[편집]


1970년대에 대부분의 연구 기관들은 국가 문제에 초점을 맞췄다. 다른 나라나 분야의 연구자들 중 더 큰 이익을 위해 함께 일하도록 주장하는 사람은 거의 없었다. 야심찬 연구 비전을 달성하기 위해 IIASA는 국가와 학문 간의 장벽을 허물어야 했다. 따라서 IIASA는 국제적인 학제간 팀을 구축하여, 첨단 시스템 분석을 사용하고 오랫동안 지속되어 온 수많은 글로벌 과제를 연구했다. 예를 들어, 1980년대에 IIASA 화학자, 생물학자 및 경제학자 팀에 의해 수행된 수질 오염에 대한 연구는 여전히 일본, 미국 및 구 소련의 현대 물 정책 설계의 기반이 되었다.


2.3. 연구 기관[편집]


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오스트리아 비엔나 근처에 있는 새로 단장된 락센부르크 슐로스(Laxenburg Schlosspark)
는 1972년 IIASA가 설립된 직후 오스트리아 정부에 의해 이용 가능하게 되었다.
슐로스 박물관은 과거 약 50년 동안 IIASA 연구소의 본거지였다.


2.4. 냉전 후[편집]


냉전이 끝났을 때, 연구소의 후원국들은 "임무를 완수했다"고 말할 수 있었고 IIASA를 해체하려 했다. 하지만, IIASA는 동양과 서양의 과학자들 사이의 상호 이해를 촉진할 뿐만 아니라, 국적과 학문 분야가 다른 사람들이 공통된 목표를 위해 함께 일하면서 얻는 과학적 이익을 보여주었다. 나아가, 이러한 방식은 기후 변화에 관한 정부 간 패널(IPCC)과 국제 지구권-생물권 프로그램에서 광범위하게 사용되었다.

따라서 IIASA는 1990년대에 더 광범위한 목적을 달성하기 위해 권한을 확장했다.
오늘날 IIASA는 광범위한 과학 기술을 한데 모아, 세계적인 변화에 대한 국제 및 국가적 토론에서 중요한 정책 문제에 대한 과학 기반 통찰력을 제공한다.

현재 IIASA는 아프리카, 아시아, 유럽 및 아메리카의 회원 조직에서 후원을 받고 있다. IIASA의 연구는 독립적이며, 정치적 또는 국가적 압박에 의해 제약받지 않는다.


3. 조직[편집]


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4. 기후 및 환경 관련 프로젝트[편집]



4.1. 통합 평가 및 기후변화(IACC)[편집]


IACC 그룹은 ECE 프로그램의 주요 초점인 국가 및 하위 국가 규모에서 상향식 지역 제약 및 기회를 나타낼 수 있는 새로운 세대의 “결합된” 글로벌 전환 경로를 위한 도구 개발을 주도한다. IACC의 중심 목표는 사회와 환경의 모든 측면과의 많은 연관성을 고려하여 저탄소 경제를 향한 대응적인 경로를 개발하는 것이다. 이를 위해 IACC 그룹은 IIASA의 통합 평가 모델링 프레임워크의 핵심인 MESSAGEix 모델을 포함한 방법을 개발하고 유지 관리한다.

첫째, 기후 변화 영향을 IAM 프레임워크에 통합하여 광범위한 지속 가능한 개발 목표에 영향을 미치는 기후 변화 영향을 방지한다. 취약성과 형평성의 측면과 영향을 받는 인구 세그먼트가 적응할 수 있는 정도를 고려하여 기후 영향이 인구의 다양한 부분에 어떻게 영향을 미치는지 더 잘 이해한다.

둘째, 물질 순환은 IAM 프레임워크에 통합되어 순환 경제 접근법의 중요한 요소를 포함함으로써 기존의 에너지 및 육지 기반 기후 완화 전략을 넘어 전략 공간을 확장한다. 초기에는 강철, 시멘트, 비철금속 또는 플라스틱과 같은 벌크 재료에 초점을 두었으며, 현재는 배터리 및 연료 전지와 같은 핵심 저탄소 기술에 중요한 중요 재료도 포함하는 것을 목표로 한다.

셋째, 의사결정 지원을 위해서는 글로벌, 지역, 국가 및 하위 국가 등 다양한 수준의 입력이 필요하기 때문에 다양한 공간 규모에 걸친 분석 통합은 IACC 그룹의 모든 주제와 관련된 연구 초점이다. 이 과제의 핵심적인 측면은 IAM 프레임워크 관련 부분의 공간적, 시간적 세분성을 높이고, 다른 한편으로는 국가 또는 하위 국가 규모의 기후 행동 계획을 개발하는 등 광범위한 정책 옵션을 명시적으로 표현하는 것이다.

마지막으로 IIASA는 기후 변화에 관한 정부 간 패널(IPCC) 및 통합 평가 모델링 컨소시엄(IAMC)을 위한 여러 주요 데이터 세트를 호스팅하는 등 글로벌 기후 변화 완화 및 변환 경로를 위한 커뮤니티 데이터 허브를 운영한다. 이러한 전 세계적으로 집중된 노력은 투자 포트폴리오의 전환 및 물리적 기후 변화 위험을 평가하기 위해 완화 시나리오를 사용하는 금융 커뮤니티 지원과 같은 부문별 활동뿐만 아니라 국가 완화 전략의 개발을 지원하는 활동으로 보완된다.

4.2. 오염관리(PM)[편집]


PM 그룹은 즉각적이고 단기적인 환경(오염으로 인한 건강 및 생태계 영향), 기후(비이산화탄소 온실가스) 및 사회(불평등 격차 확대) 문제를 비용 효율적인 방식으로 해결하고 지역 규모에서의 정책 수립을 지원하는 데 중점을 둔다.
PM 그룹은 정책의 이점과 사회 전반에 걸친 분배에 대한 이해를 개선함으로써 장단기적으로 지속 가능성 문제를 해결한다. 이 그룹은 다양한 규모의 다양한 매체(공기, 물 및 토양)에 걸친 오염을 관리하여 단기적인 우려를 해결하고 지속 가능한 미래를 향한 장기적인 변화와 대중의 지지를 가능하게 하는 다부문 정책 개입을 위한 새로운 접근법 개발에 중점을 두고 있다. 특히, 오염의 상호작용 및 환경적 영향과 같은 문제를 해결하고 탐구하기 위해 시스템 관점 접근 방식을 강화하기 위해 노력한다.

4.3. 지속 가능한 서비스 시스템(S3)[편집]


S3 그룹은 지속 가능한 혁신을 위한 진입점으로 수요 측 시스템에 중점을 둔다. 이 그룹은 이동성, 주거지 및 소비재의 서비스 제공이라는 렌즈를 통해 에너지 및 재료에 대한 수요를 분석하고, 라이프스타일 변화가 소비 감소에 어떻게 기여할 수 있는지 분석한다.


5. 기후 위기 대응 기술 사례[편집]



5.1. 지하 중력 에너지 저장 기술[편집]


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지하 중력 에너지 저장(Underground Gravity Energy Storage)이라는 새로운 기술은 폐기된 광산을 장기적인 에너지 저장 솔루션으로 전환하는 기술이다. IIASA가 주도한 새로운 연구 기술이며, 연구팀은 버려진 지하 광산으로 모래를 운반하여 에너지를 저장하는 새로운 방법을 개발했다.

이 방법은 모래를 지하광산에 내려 모래의 위치에너지를 전기에너지로 변환한 후, 전기모터를 이용해 광산의 모래를 상부저수지까지 끌어 올리는 방식이다.

전력이 저렴할 때 에너지를 저장한 후, 전력 가격이 높을 때 전기를 생산하며, 갱도가 깊고 넓을수록 발전소에서 더 많은 전력을 추출할 수 있고, 광산이 클수록 발전소의 에너지 저장 용량이 높아진다.

또한 UGES의 에너지 저장 매체는 모래이므로, 자체 방전으로 인한 에너지 손실이 없어 몇 주에서 몇 년에 이르는 초장기 에너지 저장이 가능하다.



5.2. 고층 빌딩 에너지 전환 기술[편집]


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IIASA 연구원들은 에너지를 저장하기 위해 고층 건물의 엘리베이터와 빈 아파트를 사용하는 새로운 중력 기반 저장 솔루션을 고안했다.

리프트 에너지 저장 기술(LEST(Lift Energy Storage Technology))이라고 부르는 이 독창적인 아이디어는 젖은 모래 용기 또는 기타 고밀도 재료를 들어올려 에너지를 저장하며, 자율 트레일러 장치를 통해 원격으로 리프트 안팎으로 운반하는 기술이다.

LEST는 고층 건물에 리프트가 이미 설치되어 있기 때문에 추가 투자나 공간 점유가 필요하지 않고 이미 있는 것을 다른 방식으로 사용하여 전력망에 대한 추가 가치를 창출하는 기술이라고 할 수 있다.


5.3. 고체 공기[편집]


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IIASA 연구원과 동료들이 개발한 이 기술은 수소 액화 공급망에서 냉각 에너지를 재활용하기 위한 매체로 고체 공기(질소 또는 산소)를 제안한 기술이다.

표준 온도와 압력에서 공기는 기체이지만 특정 조건에서는 액체 또는 고체가 될 수 있다. SAHL(Solid Air Hydrogen Liquefaction)라고 부르는 공기를 응고시켜 만든 고체 공기를 이용해 수소의 재기화로부터 냉각 에너지를 저장하고 수소가 액화된 곳으로 고체 공기를 다시 수송하는 것으로 구성되는 방식이다. 그런 다음 고체 공기를 사용하여 수소 액화를 위한 에너지 소비를 줄인다.

이 과정은 수소 재기화, 고체 항공 운송, 수소 액화 및 액체 수소 운송의 네 가지 주요 단계로 나뉜다.

수소 액화 공급망에서 에너지 회수를 위한 고체 공기의 한 이점은 산소의 추가 생산이다. 산소는 순산소 연소로 발전 효율을 높이고 탄소 포획, 사용 및 저장(CCUS)을 촉진하는 데 사용될 수 있다.



6. 회원국[편집]


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오스트리아 브라질 중국 이집트 핀란드 독일 인도 인도네시아 이란 이스라엘 일본 요르단 대한민국 노르웨이 러시아 슬로바키아 스웨덴
우크라이나 영국 미국 베트남

사하라 사막 이남 아프리카 지역 회원기구
(보츠와나, 부르키나파소, 코트디부아르, 에티오피아, 가나, 케냐, 말라위, 나미비아, 나이지리아, 모잠비크, 르완다, 세네갈, 남아프리카공화국, 탄자니아, 우간다, 잠비아, 짐바브웨)
(38개국)


7. 대표 경영진[편집]


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IIASA의 사무총장인 Albert van Jaarsveld는 2018년에 IIASA의 11대 사무총장으로 임명되었다. IIASA에 입사하기 전에는 남아프리카 공화국의 KwaZulu-Natal 대학교의 부총장 및 교장, 남아프리카 국가 연구 재단(NRF)의 회장 및 CEO를 역임했다. Van Jaarsveld는 Pretoria 대학에서 동물학 박사 학위를 취득하고, 호주와 영국에서 각각 보존 생물학과 세계 안보에 대한 박사 후 연구를 수행했으며, Havard 대학에서 경영진 교육을 마쳤다. 그의 연구 작업은 생태계 서비스뿐만 아니라 생물 다양성과 보존 계획, 생물 다양성과 기후 변화에 초점을 맞췄다. 그는 Pretoria 대학과 Stellenbosch 대학의 정교수로 임명되었고 과학과 자연에서 인용된 작품들을 포함하여 100개 이상의 주요 연구 논문을 발표했다.

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IIASA의 과학부분 임시 부국장인 Wolfgang Lutz는 미국 Pennsylvania 대학에서 인구학 박사 학위를 받았다. 그는 Vienna대학의 인구통계학과 교수이자 연교소의 소장이고, Wittgenstein Center의 인구통계학 및 글로벌 인적 자본 센터의 창립 이사이다. Lutz는 인구 예측, 인구 개발-환경 상호 작용, 연령과 성별 외에 표준 인구 통계학적 차원으로 교육을 도입하는 것에 특별한 초점을 두고 국제 인구 추세에 대해 널리 출판했다. 그는 Science, Nature 및 PNAS에 24편을 포함하여 280편 이상의 과학 기사를 발표했다. 그의 가장 최근 저서는 'Advanced Introduction to Demography'(E. Elgar, 2021)이다. 그는 오스트리아 과학 아카데미, 독일 국립 아카데미 레오폴디나, 미국 국립 과학 아카데미(NAS), 세계 과학 아카데미(TWAS), 핀란드 과학 및 문자 협회 및 유럽 아카데미의 회원이다. 또한 유엔 사무총장에 의해 4년마다 열리는 세계 지속 가능한 개발 보고서 2019를 작성할 독립 과학자 그룹의 15개 회원국 중 한 명으로 임명되었다.

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Christiane Pohn-Hufnagl는 2020년 7월 최고 운영 책임자로 IIASA 실행 팀에 합류했다. 그녀는 오스트리아 Graz대학에서 법학 석사 학위를, Vienna 대학에서 정치학 석사 학위, 통계학 학위를 받았다. IIASA에 가입하기 전에, 그녀는 오스트리아 락센부르크에 기반을 둔 국제기구인 국제 반부패 아카데미(IACA)에서 비서실장과 서비스 책임자로 10년 동안 일했다. IACA에 합류하기 전에 그녀는 오스트리아 국방부의 인사 마케팅 부서에서 근무 및 사회법 부서를 이끌었고, 사관 학교에서 유럽 및 헌법 강사로도 활동했다.


8. IIASA 50주년 기념 연도별 주요 성과 & 수상[편집]



8.1. IIASA의 50주년 기념 연도별 주요 성과[편집]



1972년
IIASA창립
냉전이 절정에 이르렀을 때 동서 12개국이 런던에서 만나 중립국인 오스트리아에서 IIASA를 설립하는 헌장에 서명했다.
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1974년
첨단 시스템 과학 연구의 확대
미국 국립 과학 훈장 수상자인 George Dantzig는 IIASA에서 노벨상 수상자인 Tjaling Koopmans 및 Leonid Kantorovich와 함께 첨단 시스템 과학 및 방법론에 대한 IIASA 연구를 확대했다.
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1975년
‘Can We Control Carbon Dioxide’(우리가 이산화탄소를 통제할 수 있을까?) 출판
William D. Nordhaus는 기후 변화를 장기 거시경제 분석에 통합한 연구로 2018년 노벨 경제학상을 받았다. Nordhaus의 첫 번째 지구 온난화 경제 모델은 1975년 IIASA에서 “우리가 이산화탄소를 통제할 수 있을까?”라는 제목으로 출판되었다. 많은 기후 변화 모델은 IIASA의 Nordhaus에 의해 개발된 모델로 개념적이고 체계적이라는 것을 알수있다.
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1977년
Young Scientists Summer Programme (YSSP) (최초의 젊은 과학자 여름 프로그램)
첫 번째 YSSP는 큰 성공을 거두었으며 1977년부터 IIASA는 2100명이 넘는 재능 있는 젊은 과학자들을 끌어모아 다른 국가 및 분야의 학자들과 함께 여름을 보냈다. 많은 사람들은 학계, 비즈니스 및 정부에서 고위직을 맡게 되었다.
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1978년
‘Carbon Dioxide, Climate and Society’ (이산화탄소, 기후 및 사회) 출판
IIASA 과학자들은 기후 변화의 위험에 대해 세계에 경고하고 탄소를 포획하고 저장하는 것과 같은 선구적인 해결책을 제안했다. IIASA는 1970년대 중반까지 이미 기후 변화와 정책에 대한 확립된 연구 프로그램을 보유한 전 세계적인 두 기관 중 하나였다.
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1980년
IIASA 연구원, 선진국의 인구 고령화 예측 개발
IIASA 동료들 간의 우연한 대화는 예상치 못한 결과를 가져왔다. 미국의 인구통계학자인 James Vaupel은 소련의 수학자 Anatoli Yashin에게 과학적 문제를 언급했다. "제가 도울 수 있을 것 같아요," 야신이 대답했다. 두 사람은 계속해서 선진국의 인구 고령화에 대한 보다 신뢰할 수 있는 예측을 할 수 있었다.
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1981년
‘Energy in a Finite World: Paths to a Sustainable Future’ (유한한 세상의 에너지: 지속 가능한 미래로 가는 길) 출판
IIASA는 에너지 문제에 대한 최초의 포괄적이고 진정한 글로벌 평가를 발표하여, 국제적으로 찬사를 받는 보고서인 ‘Energy in a Finite World’ (유한한 세계의 에너지)를 작성했다
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1982년
IIASA, 전 세계 물 정책에 영향을 미치는 Balaton 호수의 부영양화에 대한 연구를 수행
화학자, 생물학자, 수학자, 엔지니어, 수문학자, 경제학자, 컴퓨터 전문가 및 관리자로 구성된 연구팀 IIASA는 중앙 유럽에서 가장 큰 호수인 Balaton 호수의 영양화 및 관리에 대한 연구를 완료했다. 그것의 발견은 이탈리아, 일본, 미국, 그리고 소련의 물 정책에 영향을 미쳤다.
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1983년
‘On Competing Technologies and Historical Small Events: The Dynamics of Choice under Increasing Returns’ (경쟁 기술 및 역사적 소규모 이벤트: 수익률 증가에 따른 선택의 역동성) 출판
IIASA의 한 학자가 수행한 획기적인 연구는 이후 미국 법무부가 Microsoft를 상대로 제기한 반독점 소송의 지적 토대를 제공했다. 이 연구 결과는 수익률을 높이기 위한 현대적인 접근 방식을 개척했으며, 강력한 기업이 어떻게 하이테크 시장의 특수성을 악용하여 더 나은 제품을 제공하는 상대방에게 불리하게 작용할 수 있는지를 보여준다.
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1986년
‘Sustainable Development of the Biosphere’(생물권의 지속 가능한 개발) 출판
IIASA 학자들은 ‘Sustainable Development of the Biosphere’ (생물권의 지속 가능한 개발)을 출판했는데, 이는 과학계에서 지속 가능한 개발에 대한 핵심 과학 문헌으로 인정받고있다.
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1988년
‘The Impact of Climatic Variations on Agriculture. Vol.1&2’ (기후변화가 농업에 미치는 영향: 한랭, 온대지역의 평가&반건조 지역에서의 평가) 출판
IIASA는 기후 변화의 영향에 대한 최초의 국제 연구와 UNEP와의 공동 자금 지원 연구를 완료하여 기후 영향 프로젝트에서 두 권의 대규모 결과를 발표했다.
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1989년
국경을 넘는 대기오염에 관한 제네바 협약에서 유럽의 산성비 문제에 대한 과학적 모델 채택
유럽의 산성비 문제에 대한 IIASA 과학 모델은 국가간 대기 오염에 관한 제네바 협약의 28개 국가에서 조약 재협상을 위한 주요 기술 지원으로 공식 채택되었다. 주요 국제 조약의 모든 당사자들이 단일한 과학적 모델을 받아들이기로 동의한 것은 처음이었다.
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1991년
‘What Is To Be Done? Proposals for the Soviet Transition to the Market.’ (무엇을 해야할까? 소련의 시장 전환을 위한 제안) 출판
IIASA는 동유럽과 서유럽, 일본, 미국, 소련의 주요 경제학자들을 모아 소련의 경제 위기 극복과 1990년대 시장 경제로의 전환을 돕기 위한 경제 개혁을 모색했다. IIASA 프로젝트의 몇몇 참가자들은 이후 정부 장관으로 러시아로 돌아가 프로젝트의 많은 권고 사항을 이행했다.
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1992년
‘The Forest Resources of the Former European USSR’ (구 유럽 소련의 산림 지원) 출판
IIASA 연구진은 유럽과 구소련 지역의 산림 자원에 대한 최초의 일관된 대륙 전체 평가를 완료하여 대기 오염이 유럽 산림에 미치는 놀라운 결과를 밝혀냈다.
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1994년
‘The RAINS Model of Acidification. Science and Strategies in Europe’ (산성화의 RAINS 모델. 유럽의 과학과 전략) 출판
지역 산성화 정보 및 시뮬레이션(RAINS) 모델로 알려진 IIASA의 유럽 산성비 문제에 대한 과학적 모델은 이산화황의 유해한 배출을 줄이기 위한 33개 유럽 정부의 합의를 뒷받침했다. 이 모델은 국경을 초월한 대기오염에 관한 제네바 협약의 33개국이 협약 재협상을 위한 주요 기술 지원으로 공식적으로 채택했다.
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1995년
IPCC에서 주요적인 역할을 맡게 된 IIASA 학자들
기후변화에 관한 정부 간 협의체 2차 평가 보고서의 수석 저자로 5명의 IIASA 과학자가 선정되었다. 그 이후로 40명이 넘는 IIASA 학자들이 IPCC의 3차, 4차, 5차, 6차 평가 보고서에서 주요적인 역할을 수행하여 전 세계에 기후 변화 현황에 대한 가장 과학적이고 포괄적이며 엄격한 분석을 제공했다.
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1996년
‘The Future Population of the World: What Can We Assume Today?’ (세계의 미래 인구: 오늘날 우리는 무엇을 가정할 수 있을까요?) 출판
IIASA 책 ‘세계의 미래 인구’의 두 번째 에디션 ‘세계의 미래 인구: 오늘날 우리는 무엇을 가정할 수 있는가?’ 의 두 번째 버전이 출판되었다. 이 책에는 최초의 확률론적 인구 시나리오(세계 인구가 다시는 두 배가 되지 않을 것이라는 예측)와 인구 고령화에 대한 새로운 연구 결과가 포함되어있다.
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1998년
‘Global Energy Perspectives’ (글로벌 에너지 관점) 출판
세계에너지협의회는 IIASA와 협력하여 글로벌 에너지 관점에 대한 고유한 연구를 수행했다. 이 연구는 현재 및 단기 에너지 결정이 21세기 전반에 걸쳐 장기적으로 어떤 영향을 미칠지 분석했다. 5년간의 연구 결과는 1995년과 1998년 세계 에너지 회의에서 발표되었으며, 1998년 캠브리지 대학 출판부에서 책으로 출판되었다.
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2000년
‘Special Report on Emissions Scenarios (SRES), A Special Report of Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change.’ (배출 시나리오에 관한 특별 보고서 (SRES), 기후 변화에 관한 정부 간 패널 실무 그룹 III의 특별 보고서) 출판
IIASA 과학자들과 모델은 21세기 온실가스 배출에 대한 가장 포괄적이고 정교한 시나리오를 준비하는 데 주요적인 역할을 했다. 이 작업은 기후 변화에 관한 정부 간 협의체와 캠브리지 대학 출판부에서 배출 시나리오에 관한 특별 보고서로 2000년에 출판되었다.
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2001년
‘The end of world population growth.’(세계 인구 증가의 종말) 출판
IIASA 인구통계학자들은 Nature 기사에서 세계 인구가 21세기에 정점을 찍은 후 감소하기 시작할 것이라고 처음으로 예측했다.
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2002년
러시아 산림 및 토지자원 연구 완료
IIASA 과학자들은 지금까지 수행된 러시아 산림 및 토지 자원에 대한 가장 포괄적인 연구를 완료했다. 결과는 러시아 푸틴 대통령에게 전달되었다.
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2004년
‘Adaptive Speciation’ (적합한 종분화) 출판
IIASA 과학자들은 상업적 착취의 결과로 어류 자원에서 바람직하지 않은 유전 적 변화가 일어나고 있음을 밝혔다. 이러한 진화적 변화에 대한 기록은 1990년대 초 북대구와 같은 어족 자원의 붕괴에 대한 귀중한 조기 경고 신호를 제공했다.
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2005년
‘Refocusing disaster aid’ (재난 지원의 재조정) 출판
재난 지원은 종종 너무 늦거나 정부와 개인이 예방 조치에 대한 높은 수익을 활용하지 못하도록 막았다. 과학 기사에서 IIASA 위험, 모델링 및 사회 프로그램의 학자들은 예측할 수 없는 재난 후 지원에 대한 의존으로부터 취약한 국가를 자유롭게 하기 위한 몇 가지 혁신적인 접근 방식을 확인했다.
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2007년
IIASA 과학자들, 공동 노벨 평화상 수상
IIASA 과학자들은 “인간이 만든 기후 변화에 대한 더 많은 지식을 구축하고 전파하며, 그러한 변화에 대응하는 데 필요한 조치의 기초를 마련하기 위한 그들의 노력"으로 IPCC 보고서의 저자 및 앨 고어(Al Gore)와 노벨 평화상을 공동 수상했다. 이들은 IIASA에서 일했던 노벨상 수상자들의 발자취를 따라가고있다. (틸링 쿱만스(Tjalling Koopman)와 레오니드 칸토로비치(Leonid Kantorovich)(경제학, 1974년), 폴 크루첸(Paul Crutzen)(화학, 1995년), 토마스 셸링(Thomas Schelling)(경제학, 2005년) 등이 그 주인공이다.)
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2008년
‘The coming acceleration of global population aging.’ (다가오는 세계 인구 고령화 가속화) 출판
IIASA 인구통계학자들은 전 세계 고령화 속도가 2020년에서 2030년 사이에 정점에 달한 후 둔화될 것으로 보이지만, 한 세기 동안 고령화 수준은 더 증가할 것이라고 전망했다. 이 저널 논문은 전 세계 고령화 관련 논문 중 가장 많이 인용되는 논문 중 하나가 되었다.
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2011년
‘A special issue on the RCPs.’(RCP에 대한 특별한 문제) 출판
IIASA는 대표 농도 경로 데이터베이스를 공동 개발 및 호스팅하여 기후 변화 연구 커뮤니티에 공통 온실 가스 배출 데이터를 제공했다.
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2012년
‘Simultaneously mitigating near-term climate change and improving human health and food security.’(단기 기후 변화를 완화하는 동시에 인류의 건강과 식량 안보를 개선한다) 출판
IIASA와 파트너들은 단기 기후변화를 줄이기 위한 14가지 조치를 찾아내어 기후 및 청정 공기 연합과 73개 주 파트너에게 과학적 증거를 제공했다.
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2013년
Geo Wiki를 시작
IIASA와 파트너는 시민 과학의 힘을 활용하여 토지 피복 데이터를 수집하고 검증함으로써 데이터의 품질을 획기적으로 개선하기 위해 개편된 지리 위키를 출시했다.
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2014년
‘World Population & Human Capital in the Twenty-first Century.’ (21세기 세계 인구 및 인적 자본) 출판
IIASA는 전 세계 모든 국가의 교육 성취 수준을 포함하는 최초의 인구 예측을 발표했다. 이 예측은 전 세계 모든 지역의 출산율, 사망률, 이주 및 교육 동인에 대한 전문가 지식의 광범위한 종합을 기반으로 했다.
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2015년
SDG를 정식 채택
기후 변화에 대처하고 모두를 위한 지속 가능한 에너지에 대한 접근을 보장하기 위한 목표를 뒷받침하는 IIASA 과학과 함께 지속 가능한 개발 목표가 공식적으로 채택되었다.
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2016년
‘The land use change impact of biofuels consumed in the EU: Quantification of area and greenhouse gas impacts.’ (EU에서 소비되는 바이오 연료의 토지 이용 변화 영향: 면적 및 온실가스 영향의 정량화) 출판
유럽 연합에서 소비되는 바이오 연료 공급 원료의 토지 이용 변화 영향과 관련 온실가스 배출량에 대한 IIASA와 파트너의 연구는 EU에서 생산되거나 소비되는 모든 바이오 연료에 대한 바이오 연료 지속 가능성 기준 도입을 포함한 EU 재생 에너지 지침 개정에 대한 정보를 제공했다.
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2017년
독일 교육에 대한 투자 우선순위 입증
교육이 개발 예산의 우선 투자 대상이 되어야 하는 이유를 보여주는 10년간의 IIASA 인구통계학적 연구는 독일 연방 개발부가 전체 예산의 25%를 교육에 할당하기로 한 결정에 영향을 미쳤다.
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2018년
잠베지 강 전략 계획에 영향력 행사
잠베지 강 유역 위원회는 IIASA가 주도한 연구 결과를 바탕으로 물, 에너지, 식량 관리를 위한 전략 계획을 개발했다.
IPCC는 지구 온난화를 산업화 이전 수준보다 1.5°C로 유지하는 것이 인류와 생태계에 얼마나 큰 이점이 있는지를 강조하는 '지구 온난화 1.5°C 특별 보고서'를 출판했다. 이 보고서에는 40개국에서 91명의 저자와 133명의 기고자가 참여했으며, 이 중 12명의 저자가 IIASA 소속이다.
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2019년
‘Prospective Longevity: A New Vision of Population Aging.’ (장래 수명: 인구 고령화의 새로운 비전) 출판
IIASA 인구통계학자들은 노화를 측정하는 완전히 새로운 방법을 소개했다. 노령 기준 연령은 연대순 연령뿐만 아니라 기대 수명, 인지 및 신체 건강 등을 고려하여 정의되었다.
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2020년
IIASA의 코로나19 추적
IIASA 연구원들은 유럽 26개국의 일일 코로나19 사례에 대한 지역별 데이터를 시각화하는 추적기를 개발했다. 이 추적기는 주요 인구통계 및 사회경제적 정보를 강조하여 의료 전문가, 정부 및 정책 입안자가 위기 상황에 대처하기 위한 결정을 내리는 데 도움을 주었다.
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2021년
지속 가능한 도약: 코로나 이후의 세계로 가는 길.
코로나19 팬데믹에 대응하여 IIASA는 국제과학위원회와 협력하여 수백 명의 전문가를 모아 시스템 사고를 통해 보다 탄력적이고 지속 가능하며 공정한 세상을 재건하는 최선의 방법을 모색했다.
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8.2. 노벨상 수상[편집]


노벨상은 물리학, 화학, 의학, 문학, 평화, 경제 분야에서 인류에 가장 큰 공헌을 한 단체와 인물에게 수여된다. IIASA 과학자들은 이 상을 6번 수상했다.

William D. Nordhaus (윌리엄 D. 노드하우스)

→ IIASA 졸업생 William D. Nordhaus는 기후 변화를 장기 거시경제 분석에 통합한 연구로 2018년 노벨 경제학상을 받았다. Nordhaus는 1974년부터 1975년까지 IIASA 에너지 프로그램의 연구 학자였다. 그는 수년 동안 IIASA 미국 위원회의 위원이었다.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (기후변화에 관한 정부 간 회원들)

→ 2007년 노벨 평화상은 기후 변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)와 전 미국 부통령 Al Gore (앨 고어)에게 ““인간이 만든 기후 변화에 대한 더 많은 지식을 구축하고 전파하며, 그러한 변화에 대응하는 데 필요한 조치의 기초를 마련하기 위한 그들의 노력”으로 공동 수상했다. 10명의 IIASA 과학자들이 IPPC의 4차 평가 보고서를 공동 집필했다.

Thomas Schelling (토마스 셸링)

→ 1994년부터 1999년까지 IIASA에서 여러 연구 분야를 연구한 메릴랜드 대학교의 토마스 셸링 교수는 "게임 이론 분석을 통해 갈등과 협력에 대한 이해를 높인 공로"로 히브리 대학교의 로버트 J. 아우만과 공동으로 2005년 노벨 경제학상을 수상했다. 그는 게임 이론의 아이디어를 국제 관계에 최초로 적용한 학자 중 한 명이다.

Paul Crutzen (폴 크루첸)

→ 폴 크루첸 교수는 대기 화학, 특히 오존의 형성과 분해에 관한 연구로 1995년 노벨 화학상을 수상했다. 그는 1980년대부터 IIASA의 지속 가능한 생물권 개발 프로젝트에 협력하는 등 IIASA와 오랫동안 인연을 맺어 왔다.

Lawrence Klein (로렌스 클라인)

→ 로렌스 클라인 교수는 "경제학 모델을 만들고 이를 경기 변동과 경제 정책 분석에 적용한 공로"로 1980년 노벨 경제학상을 수상했다. 1978년 IIASA 시스템 및 의사 결정 과학 프로그램의 방문 과학자였으며, 이 프로그램의 자문위원회에서 활동했다.

Tjalling Koopmans and Leonid Kantorovich (틸링 쿱만스와 레오니드 칸토르비치)

→ 틸링 쿱만스 교수와 레오니드 칸토로비치 교수는 자원의 최적 배분 이론에 기여한 공로로 1975년 노벨 경제학상을 공동 수상했다. 두 사람은 1970년대에 미국 국립과학훈장을 수상한 조지 단치그 교수와 함께 IIASA에 합류하여 고급 시스템 과학 및 방법론에 대한 연구를 확장했다.





9. 환경보존을위한 노력[편집]



수년에 걸쳐 IIASA 연구는 파리 협정, 유엔의 지속 가능한 자원 개발 목표 등 많은 중요한 글로벌 계획을 뒷받침했다. IIASA 연구는 또한 EU 기후, 에너지, 그리고 유럽 연합의 기후를 수정하기 위한 새로운 유럽 녹색 협정의 제안에 제시된 전략의 기초가 되는 과학적 중추의 일부를 형성했다. 후에 2030년까지 온실가스 배출량을 55%까지 줄이고, 2050년까지 기후 중립화라는 목표를 달성하기 위해 이른바 'Fit For 55 Package’라는 교통 관련 법안을
발의했다.

기관으로서 IIASA는 자체적으로 평범한 일상에서 지속 가능한 관행을 추구할 것, 그리고 ‘언행일치’의 사고방식을 가지고 운영될 것을 약속하며, 이에 따라 앞으로 우리가 살고 있는 세상을 보다 지속 가능하게 만드는 데 초점을 맞춘다고 한다.

구체적으로, IIASA는 지구 온난화를 산업화 이전 수준보다 평균기온을 1.5°C 이상으로 제한하려는 세계적인 노력에 따라, 가능한 한 빨리, 늦어도 21세기 중반까지 0에 수렴하는 온실가스 배출량에 도달할 것을 목표로하며, 이를 나타내는 ‘Zero Policy’라는 정책을 발표했다. 2050년까지 온실가스 배출량을 0으로 만들겠다는 연구소의 발표에는 2019년 대비 2030년까지 최근 배출 감소량의 50%를 달성한다는 중간 목표와, IIASA 정책의 모니터링 및 정책 이행을 지원하기 위한 일련의 임시 연간 목표가 포함될 것이다. 이 발표는 2030년까지 전 세계 이산화탄소 배출량 50% 감소를 목표로 하는 것을 말한다.

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이 발표를 실현하기 위해 2021년 12월 6일 IIASA 집행팀은 이 정책을 승인하고 서한에 서명했으며, 2022년 1월 13일 IIASA는 공식적으로 UN이 지원하는 'Race to Zero' 캠페인에 참여했다. IIASA는 온실가스 관련 자체 방출 데이터를 정기적으로 수집 및 분석하여 진행 상황을 검토하고 보고하고 있다.


10. 대한민국 관련[편집]


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고려대학교(총장 정진택) 오정리질리언스연구원(OJERI)과 건국대학교(총장 전영재) 소셜에코텍연구소는 10월 12일 국제응용시스템분석연구소(IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis) 설립 50주년을 기념해 ‘중위도 지역의 지속 가능성과 과학 발전을 위한 전지구 차원의 시스템 분석’이라는 주제로 논의하는 자리를 가졌다. 행사는 한국연구재단(NRF, National Research Foundation)과 국제응용시스템분석연구소(IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis)의 주최 하에 개최되었다.

행사에서는 그간의 연구협력을 증진하고 공동의 전지구적인 문제를 논의하는 차원에서 중위도 지역에서의 물-식량-에너지 넥서스(Water-Food-Energy Nexus in the Mid-Latitude Region), 동북아시아의 탄소중립 미래상의 오염과 인간복지의 영향, 시스템 분석 연구 증진을 위한 촉진 등 3개의 주제가 다루어졌다.

조명래 전 환경부 장관은 기조연설을 통해 탄소중립 시대에서 환경문제 및 사회 경제적 이슈를 강조하고 긴밀한 국제 협력을 강조했다. IIASA의 앨버트 반 자스벨드(Dr. Albert van Jaarsveld) 소장은 기후변화 및 사회 경제적 상황에 따른 영향을 과학 기반의 모형을 이용하여 예측하고 이에 따른 적응 방안을 모색해야 함을 강조했다.

이우균 오정리질리언스연구원 원장은 "중위도 지역에서의 물-식량-생태계 연계와 환경오염 연구는 지리적으로 멀리 떨어진 한국과 유럽 간 협력하기 위한 좋은 주제이며, 이를 통해 한국의 유능한 젊은 인재가 전 지구적 이슈인 기후변화 및 환경문제 해결에 의미있는 역할을 할 수 있다"는 의견을 제시했다.

또한, 이날 행사에서는 IIASA와 한국연구재단의 지원 아래 지속적인 연구 교류를 수행하고 있는 젊은 과학자들이 한자리에 모였다. IIASA에서의 연구 이후 지속적으로 협력하고 있는 교수 및 박사 연구원, 박사과정 학생 등이 자리를 함께하여 한국과 유럽의 지속적인 연구 협력을 위한 경험 공유 및 연구 협력 방안에 대해 논의했다.

중위도 지역(Mid-Latitude Region)의 대부분은 강수량이 적고 토양환경이 척박한 건조 및 반건조 지역이다. 우리나라-중앙아시아-유럽을 포함한 이 지역에는 전세계 인구의 절반이 거주하며, 다양한 식량-물-생태계 문제를 야기하고 있다. 따라서, 중위도 지역의 토지에서 물과 식량을 안정적으로 공급하는 것은 전지구 차원의 기후변화 적응에 중요한 과제로 여겨지고 있다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-18 12:21:58에 나무위키 IIASA 문서에서 가져왔습니다.