气象预报预测业务现状、发展趋势39张幻灯片.ppt
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1、张 弘、曲丽玮1 1 发展现状发展现状低分辨率、有限视野的间歇常规观测低分辨率、有限视野的间歇常规观测遥感信息与常规观测相结合的遥感信息与常规观测相结合的高分辨率、多方位连续监测高分辨率、多方位连续监测传统的天气气候理论、数理统计与预报员传统的天气气候理论、数理统计与预报员经验的半经验半理论的定性方法经验的半经验半理论的定性方法 数值天气预报为基础、人机交互处理系统数值天气预报为基础、人机交互处理系统为平台综合多种方法为平台综合多种方法 预报方式:从大气表象演变逐渐向深入考虑大气运动的内在规律转变预报服务对象:传统的天气预报领域向环境领域拓展转变 NCEP Operational Region
2、al Model Penn State/NCAR Mesoscale Model Year Model Resolution Year Model 1955 Princeton QG Model 381 km 3 level 1969 3-D hurricane model 30 x 30 x 3 grid,30 km 1966 Primitive Equation Model 381 km 6 level 1971 Anthes moved to Penn State,developed MM03 1971 Limited Area Fine-Mesh(LFM)190.5 km 7 leve
3、l 1981 Anthes moved to NCAR Begin MM4 development 1985 Triply Nested-Grid Model(NGM)80 km 16 level 1987 MM4 officially released(Anthes,Hsie,Kuo)1993 ETA Model 80 km 38 level 1990 First real-time fcst(30 km)(Warner&Seaman)1995 Meso-ETA Model 29 km 50 level 1994 MM5 officially released(Grell,Dudhia,St
4、auffer)1996 Nested ETA(Experimental)10 km 60 level 1997 MM5 adjoint released&4DVAR(Zou et al)1998 Early ETA Model Meso-ETA(4/day)32 km 45 level 1998 ATEC 1.1 km real-time forecast HITACS810K72.570.475.183.370.488.389.173.10GSM(T213L40)83.388.3RSM(20km L36)83.3RSM(20km L40)84.188.3MSM(10km L40)92.3JS
5、M(30km L23)HITACM200HHITACHI S3800HITACHI SR8000E11982.32019.32019.31987.12IBM7041959.31967.4HITAC88001973.8HITAC5020FN-Hem.Balance Barotropic(381km)NH Balance(381kmL3)NH Primitive;NHM(381km L4)NHM(381km L8)NH Spectral(T42L12)Global Spectral;GSM(T63L16)GSM(T106L21)GSM(T213L30)Regional Spectral ASM(7
6、5km L16)FLM(127km L12)FLM(127km L10)Asia Fine Mesh;FLM(152.4km L6)VFM(63.5km L13)JSM(40km L19)Asia Quasi Geostrophic(304.8km L4)Very Fine Mesh;VFM(63.5km L11)l需求推动天气预报的内容、时效和产品的需求推动天气预报的内容、时效和产品的发展发展l新技术的引入新技术的引入,推动了天气预报前进推动了天气预报前进l从天气学描述方式向考虑大气内在规律方从天气学描述方式向考虑大气内在规律方式转变式转变 l服务及时到位是弥补预报欠准和发挥天气服务及时到位
7、是弥补预报欠准和发挥天气预报效益的有效办法预报效益的有效办法 l预报人员素质的提高预报人员素质的提高,促进了天气预报发展。促进了天气预报发展。2存在的主要问题存在的主要问题大气探测技术方面的差距大气探测技术方面的差距 数值预报方面的差距数值预报方面的差距 加强对中尺度系统及其形成机理的深入研究;加速中尺度系统监测网的建设;加强临近预报和短时预报;充分利用已有的雷达图像及其拼图;加强联防和信息共享,优势互补 大气的非线性、混沌特征大气的非线性、混沌特征-未来有不确定性和不可预测性 天气预报的中心问题是:已知大气状态在一个天气预报的中心问题是:已知大气状态在一个时刻的观测值来解一般形式的流体动力学
8、方程。原则时刻的观测值来解一般形式的流体动力学方程。原则上大气在将来任何时刻的状态是由大气在一个时刻的上大气在将来任何时刻的状态是由大气在一个时刻的状态决定的。状态决定的。1904,V.Bjerknes天气的可预报性天气的可预报性理论气象理论气象大气运动必有耗散,现有动能维持不超过十天;能源:太阳辐射,第一类热机、第二类热机。气象学是一门困难的科学,它深为相互作用的物理过程及固有的非线性的纯数学复杂性所窘.P.D.Thompson大气运动的混沌性与可预报性观测实况X X预报(过去和现在的)(未来某时刻)Y YY Y F F(X X)X XY Y 可预报时段同一时段不同气象场的特征有不同的可预报
9、性u 长、中、短预报逐步订正u 优先攻可预报性大的A Bl980710 商洛3站暴雨(丹凤113.6)l910728 关中东部13站暴雨(西安110.7)l010818 陕北10站暴雨(榆林113.6)l860709 关中西部18站暴雨(永寿80.1)几例天气图预报几例天气图预报 需要一大批既有丰富气象知识、需要一大批既有丰富气象知识、又熟练掌握计算机的人又熟练掌握计算机的人缺乏信息的困难缺乏信息的困难信息太多的困惑信息太多的困惑计算机是处理信息的手段计算机是处理信息的手段技术装备技术装备众多信息众多信息预报准确率提高预报准确率提高时效延长时效延长?各地气象台(站)结合当地实际各地气象台(站)
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