Modell:

Arpège(Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle) from Meteo France

Aktualisierung:
4 times per day, from 08:00, 14:00, 20:00, and 00:00 UTC
Greenwich Mean Time:
12:00 UTC = 13:00 MEZ
Auflösung:
0.1° x 0.1° (Europa)
0.5° x 0.5°
Parameter:
Vertikalwind in 925 hPa
Beschreibung:
Die vertikale Bewegung der Luft bestimmt sehr stark das Wetter vor Ort. Während aufsteigende Luftbewegungen (negative Werte in dieser Karte) Wolken und Niederschlag erzeugen können, sorgen absinkende Luftbewegungen (positive Werte in dieser Karte) für eine Wolkenauflösung und sonnigeres Wetter. Bei mit sehr starker Geschwindigkeit aufsteigender Luft können Gewitter und Unwetter entstehen. Weiteren Aufschluss darüber liefert auch die Karte "Vertikalwind 700 hPa", aus der man erkennen kann, ob auch in einer höheren Luftschicht noch Aufsteigen vorherrscht. Aus der Multiplikation der Werte (hPa/h) mit ungefähr 0,25 ergibt sich der Vertikalwind in cm/s. Der Vertikalwind ist das Ergebniss von Vorticity- und Temperaturadvektion.
Arpège:
Arpège
ARPEGE uses a set of primitive equations with a triangular spectral truncation on the horizontal, with a variable horizontal resolution, with a finite elements representation on the vertical and a “sigma-pressure” hybrid vertical coordinate. It also utilizes a temporal two time level semi-implicit semi-lagrangian scheme. The horizontal resolution of the ARPEGE model is around 7.5km over France and 37km over the Antipodes. It has 105 vertical levels, with the first level at 10m above the surface and an upper level at around 70km. Its time step is of 360 seconds.
NWP:
Numerische Wettervorhersagen sind rechnergestützte Wettervorhersagen. Aus dem Zustand der Atmosphäre zu einem gegebenen Anfangszeitpunkt wird durch numerische Lösung der relevanten Gleichungen der Zustand zu späteren Zeiten berechnet. Diese Berechnungen umfassen teilweise mehr als 14 Tage und sind die Basis aller heutigen Wettervorhersagen.

In einem solchen numerischen Vorhersagemodell wird das Rechengebiet mit Gitterzellen und/oder durch eine spektrale Darstellung diskretisiert, so dass die relevanten physikalischen Größen, wie vor allem Temperatur, Luftdruck, Windrichtung und Windstärke, im dreidimensionalen Raum und als Funktion der Zeit dargestellt werden können. Die physikalischen Beziehungen, die den Zustand der Atmosphäre und seine Veränderung beschreiben, werden als System partieller Differentialgleichungen modelliert. Dieses dynamische System wird mit Verfahren der Numerik, welche als Computerprogramme meist in Fortran implementiert sind, näherungsweise gelöst. Aufgrund des großen Aufwands werden hierfür häufig Supercomputer eingesetzt.


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