29/07/2026
Nagroda Rektora III stopnia dla pracowników WGGiIŚ za publikację naukową w prestiżowym czasopiśmie „Remote Sensing of Environment”! 🏆
Z dumą informujemy, że dr inż. Artur Guzy i dr hab. inż. Wojciech Witkowski (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH) oraz dr Adam Piasecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) otrzymali Nagrodę Rektora AGH III stopnia za najbardziej prestiżowe osiągnięcie publikacyjne Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w roku 2025!
Nagroda została przyznana za artykuł pt. „Climate change and shallow aquifers - Unravelling local hydrogeological impacts and groundwater decline-induced subsidence”. Praca ukazała się w jednym z najwyżej cenionych czasopism naukowych na świecie: Remote Sensing of Environment (Impact Factor: 12.3, CiteScore: 22.8, SNIP: 3.136, SJR: 4.266 oraz maksymalne 200 pkt na liście MNiSW)!
🌍 O czym są badania i dlaczego są kluczowe?
Zmiany klimatyczne drastycznie wpływają na globalne zasoby wodne, a najbardziej narażone na nie są płytkie systemy wodonośne. W nagrodzonej pracy badacze przeanalizowali te relacje na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, łącząc zaawansowane techniki satelitarne z obserwacjami naziemnymi.
🛰️ Co zrobiono?
Naukowcy wykorzystali dane satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) z europejskiego programu European Ground Motion Service (EGMS), aby wykryć subtelne, milimetrowe przemieszczenia powierzchni ziemi. Wyniki te zintegrowano z długookresowymi pomiarami poziomu wód podziemnych, danymi meteorologicznymi oraz pomiarami wód powierzchniowych.
📊 Najważniejsze wnioski:
📉 Ciągłe obniżanie terenu: Wykazano powolne, ale stałe osiadanie gruntu na poziomie ok. -0.9 mm/rok, przy czym najbardziej dotknięte są obszary podmokłe i torfowiska.
🔄 Elastyczna reakcja podłoża: Zaobserwowane sezonowe wahania poziomu wód (8-50 cm) oraz ruchu gruntu (2-7 mm) udowodniły elastyczną (odwracalną) reakcję warstwy wodonośnej na zmiany klimatyczne.
☀️ Klimat, a nie człowiek, jako główny sprawca: Analiza długoterminowych danych meteorologicznych wykazała, że ujemny bilans pionowej wymiany wody (wywołany wzrostem temperatur i parowania) przewyższa objętość wód pobieranych przez człowieka. To zmiany klimatu, a nie nadmierne pompowanie, są główną przyczyną kurczenia się tych zasobów!
🛡️ Odporność warstw wodonośnych: Płytkie systemy wodonośne wykazały większą stabilność i bezwładność w obliczenich stresu klimatycznego w porównaniu do wód powierzchniowych (jezior).
Praca udowadnia, że integracja danych satelitarnych i naziemnych pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń dla zasobów wodnych i infrastruktury na poziomie lokalnym, co ma kluczowe znaczenie dla strategii adaptacyjnych przeciwdziałających zmian klimatycznym w rejonie Europy Centralnej.
Artykuł opublikowano w formule Open Access – zapraszamy do lektury na ScienceDirect🔗 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425725000860
eng.
3rd Degree Rector's Award for a Publication in the Prestigious “Remote Sensing of Environment” Journal! 🏆
We are happy to announce that Dr. Artur Guzy and Dr. Wojciech Witkowski (AGH University of Krakow, Faculty of Geo-Data Science, Geodesy and Environmental Engineering) along with Dr. Adam Piasecki (Nicolaus Copernicus University in Toruń) has been honored with the 3rd Degree AGH Rector's Award for the Most Prestigious Publishing Achievement of AGH in 2025!
The award recognizes their peer-reviewed paper titled “Climate change and shallow aquifers - Unravelling local hydrogeological impacts and groundwater decline-induced subsidence”, published in the world's top-tier journal Remote Sensing of Environment (Impact Factor: 12.3, CiteScore: 22.8, SNIP: 3.136, SJR: 4.266, and 200 Ministry points in Poland).
🌍 What is the research about, and why does it matter?
Climate change poses a severe threat to global water resources, particularly shallow aquifer systems. In this award-winning study, the authors investigated these complex processes in the Gniezno Lakeland, Poland, by bridging spaceborne technology and ground observations.
🛰️ What was done?
The researchers combined satellite Radar Interferometry (InSAR) ground motion data from the European Ground Motion Service (EGMS) to detect subtle, millimeter-scale land surface displacements. These spaceborne findings were integrated with historical in-situ hydrogeological data, meteorological records, and surface water volume measurements.
📊 Findings:
📉 Ongoing Land Subsidence: The study revealed a subtle but continuous land subsidence rate averaging -0.9 mm/year across the region, with wetlands and peatlands being the most severely affected areas.
🔄 Elastic Aquifer Response: Seasonal oscillations in hydraulic heads (8–50 cm) and vertical ground displacements (2–7 mm) highlighted the aquifer skeleton's elastic and reversible response to climate variability.
☀️ Climate as the Primary Driver: Long-term weather trends show a strict shift toward a drier climate (increasing temperatures and evaporation). Crucially, the negative vertical water exchange driven by meteorological forces exceeds the total volume of human groundwater extraction. This proves that climate change, rather than anthropogenic over-pumping, is the main driver of shallow groundwater decline.
🛡️ Aquifer vs. Surface Water Resilience: Shallow aquifers demonstrated higher resilience and buffering capacity to climate stress compared to surface water bodies (lakes).
This research proves that combining multi-source data (satellite + in-situ) enables the early detection of subtle environmental stresses, providing blueprints for local water management and climate adaptation strategies in Central Europe.
The paper is fully Open Access – feel free to explore the results!
🔗 Read the paper on ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425725000860
fotografie:
Łukasz Gdak, https://gloswielkopolski.pl/susza-w-wielkopolsce-sucho-na-polach-brakuje-wody-w-rzekach-wysychaja-jeziora-zobacz-zdjecia/gh/c8-14939744
IMGW, https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/coraz-czestsze-susze-w-polsce-konsekwencja-zmiany-klimatu-i-dzialan-anty-adaptacyjnych-417