Bevezetés az időjárás előrejelzésébe technikai háttér. Makra László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az időjárás előrejelzésébe technikai háttér. Makra László"

Átírás

1 Bevezetés az időjárás előrejelzésébe technikai háttér Makra László

2 Motiváció Káros időjárási hatások az emberek mindennapjaira és a gazdaságra Mérsékelhetjük az élet- és vagyonvesztést Optimalizálhatjuk az időjárásfüggő gazdasági tevékenységet és a mindennapi tervezést Javíthatjuk a vihar-előrejelzést és a figyelmeztetés minőségét.

3 Tartalom Technikai háttér Elméleti alapok Numerikus időjárás előrejelzés és adatfeldolgozás

4 Tartalom Technikai háttér Adatgyűjtés Szenzorok Adatrendezés A grid rendszer Meteorológiai állomás Rádiószondák Műholdak Radar Időjárási hajók Szuperszámítógépek

5 Tartalom Elméleti alapok Elméleti alapok Történeti háttér A Numerikus Időjárás Előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP) fejlődése A numerikus időjárás előrejelzés (NWP) Az NWP lehetségessé válik : Megjelenik a korszerű előrejelzés Az időjárás előrejelzés lépései Inicializáció Az NWP utófeldolgozása az USA-ban Lényeges javulás az időjárás előrejelzésében Miért történt lényeges javulás az időjárás előrejelzésében? Az előrejelzés bizonytalansága Valószínűségi előrejelzés Ensemble előrejelzés

6 Tartalom Numerikus időjárás előrejelzés és adatfeldolgozás Mit nevezünk modellnek? Mi a numerikus időjárás előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP)? Történeti áttekintés Az NWP rendszer Az NWP modell komponensei A modell fizikai alapjai Az NWP hibaforrásai Remények Nehézségek Megfigyelések kontra valóság Analízisek kontra valóság Adat-asszimilációs meglepetések Adat-asszimilációs problémák Kihívások az előrejelzők számára

7 Az 1980-as évektől kezdve korszerű szuper- Számítógépek állnak rendelkezésre a numerikus időjárás előrejelzés céljaira, s napjainkban pedig már a globális éghajlat előrejelzésére is. Szuperszámítógép

8 Az időjárás-előrejelzők munkáját számos eszköz és információ segíti. számos. Ezek a következők: 1. Számítógépek 2. Radar információk 3. Műholdképek információi A légköri és környezeti kapcsolatrendszereket számos egyszerűsítő feltétel mellett differenciál-egyenletek segítségével fejezzük ki. Mielőtt a számítógépek elvégeznék a számításokat, először össze kell gyűjteni az adatokat.

9 Az időjárási adatok összegyűjtése igen fontos. Adatok nélkül a számítógép nem tudna olyan számításokat elvégezni, amelyek lehetővé tennék számára az időjárás előrejelzését. A következő dia azt jelzi, honnan származnak az adatok, illetve hová küldik az előrejelzéseket. Az előrejelzők saját megítélésüket és szakértelmüket használják föl arra, hogy egyrészt a számítógépek, másrészt a radar és a műholdképek által nyújtott információkra alapozva elkészítsék az előrejelzést.

10 rádiószonda műholdak időjárási állomások radar időjárási hajók és időjárási bóják szuperszámítógép

11 rádiószonda műholdak időjárási állomások radar időjárási hajók és időjárási bóják szuperszámítógép hajózás repülés Globális előrejelző szolgálatok előrejelző Nemzeti és nemzetközi előrejelző szolgálatok legfeljebb 7 napra előre.

12 Az adatokat folyamatosan gyűjtik a számítógépek számára az alábbi forrásokból: 1. Meteorológiai állomások 2. Automata meteorológiai állomások 3. Műholdak 4. Radar 5. Rádiószondák 6. Időjárási hajók 7. Mini rádiószondák 8. Repülőgépek 9. Úszó bóják

13 A meteorológiai elemek mérése szenzorokkal történik. A szenzor egy jel-átalakító, mely a levegő bizonyos fizikai tulajdonságaira válaszol, mint pl. légnyomás, hőmérséklet, a légáramlás sebessége. A jel-átalakító egy elektromos berendezés, mely az energiát egyik formájából egy másikba alakítja át.. Arra késztetjük a jel-átalakítót, hogy jeleket küldjön a számítógéphez, a Meteorológiai Intézetbe.

14 A szükséges mérések a következő meteorológiai elemekre terjednek ki: 1. Hőmérséklet (lég-, felszíni-, felszín alatti-) 2. Légnyomás 3. Szélsebesség 4. Szélirány 5. Légnedvesség 6. Csapadék 7. Napsugárzás

15 Adatgyűjtő szenzorok

16 Az adatok följegyzése és tárolása azok jövőbeni felhasználása miatt szükséges. A szenzorok összes mérési eredményét tárolják, mivel: A számítógép nagy tömegben dolgozza fel az adatokat Számos okból hivatkoznunk kell a múltbeli időjárási adatokra Ily módon az összegyűjtött adatokat felhasználjuk az időjárás előrejelzésére.

17 rövidhullámú napsugárzás csapadékképződés felhőképződés hosszúhullámú légköri sugárzás párolgás és hőcsere hosszúhullámú földfelszíni sugárzás domborzati hatások súrlódás tenger A légkört egy 3D rácsra helyezzük. Minden egyes felszíni grid kiterjedése 60 km.

18 Az előző képen a gridhálózat vertikálisan csupán 5 szintet tartalmaz. A meteorológiai szolgálatok jóval több szintet használnak, némely számítógépes modell 40 vertikális szinttel dolgozik. Globális előrejelzések céljaira a horizontális grid kiterjedése 60 km. Nagy-Britanniában az előrejelzések céljaira használt horizontális grid kiterjedése 15 km.

19 A légnyomást, a léghőmérsékletet, a szélsebességet, a szélirányokat, továbbá a csapadékot, a felhőzetet annyi gridben kell megmérjük, amennyiben csak lehetséges. rádiószonda 20 km tenger meteorológiai állomás

20 A meteorológiai állomás a jeleket visszaküldi a meteorológiai szolgálat számítógépéhez. A műszerek mérik a légnyomást, a léghőmérsékletet és a légnedvességet, valamint a többi meteorológiai elem értékét. Automata meteorológiai állomás Ma már a legtöbb meteorológiai állomás automata műszerekkel működik. Ezek mérési adatai közvetlenül a számítógéphez kerülnek.

21 A rádiószonda jeleket küld a meteorológiai szolgálat számítógépéhez. A szondákat ballonokra erősítik, melyek műszereket visznek magukkal. Rádiószonda A műszerek mérik a légnyomást, a léghőmérsékletet és a légnedvességet. A rádiószonda útvonalának követésével a szélirány és a szélsebesség kiszámítható. Rádiószonda

22 UTC = Universal Time Co-ordinated A rádiószondákat mindenütt a világon és órakor (UTC) bocsátják föl.

23 UTC = Universal Time Co-ordinated Az UTC úgy is ismert, mint GMT (= Greenwich Mean Time) Hawaii, de. 2 óra Atlanti nappal, de. 9 óra Bagdad du. 3 óra Nyugat-Ausztráliai standard, du. 7 óra Néhány a 12 GMT-nek megfelelő időpont a Föld különböző pontjain, amikor a rádiószondákat felbocsátják.

24 Mérnünk kell a légnyomást, a léghőmérsékletet, a légnedvességet, valamint a többi meteorológiai elem értékeit. miniszondák 5 km tenger Mount Everest: h = 8850 m

25 A miniszonda 5 km magasságban végez méréseket. Mind a rádiószondák, mind a miniszondák rádióhullámok révén továbbítják az adatokat a számítógépeknek.

26 Mérnünk kell a légnyomást, a léghőmérsékletet, a légnedvességet, valamint a többi meteorológiai elem értékeit. adatküldő repülőgép 10 km tenger

27 Mérnünk kell a légnyomást, a léghőmérsékletet, a légnedvességet, valamint a többi meteorológiai elem értékeit km adatküldő műholdak tenger

28 A műholdaknak két fajtájuk van:. Geostacionárius műhold. Mindig ugyanazon földfelszíni hely fölött találhatók. Pontosan ugyanolyan sebességgel keringenek a Föld körül, mint amilyennel a Föld forog (h = km). 5 geostacionárius műhold elegendő a globális lefedettséghez. Poláris pályán keringő műhold. Ezek naponta 14 alkalommal kerülik meg a Földet (h = 800 km).

29 A geostacionárius műhold mindig ugyanazon hely fölött található. A poláris pályán keringő műhold mindig más és más földfelszíni hely fölött található.

30 A műhold által küldött jeleket antennák fogják föl. Eumetsat 2003 Meteosat: geostacionárius műhold. Mikrohullámú jeleket küld vissza a Földre. A műholdakról további információk: URL (Uniform Resource Locator):

31 poláris pályán keringő műhold A műhold leolvasásokat végezhet az egész Földre egy nap folyamán.

32 Radar = radio detection and ranging. Amikor a rádióhulllámok elérik az esőfelhőket, onnan visszaverődnek a földfelszínre, melyek aztán kiértékelhetők. tenger radar

33 A radarmérések tudatják az előrejelzővel és a számítógéppel, ha a radar esőfelhőket lát. radar állomás A számítógép és az előrejelző a radartól kap adatokat. A Nagy-Britanniát lefedő radarrendszer

34 Az időjárási bóják az óceáni felszíneken végeznek megfigyeléseket. tenger időjárási hajó

35 időjárási hajó Napjainkban a bójákat széleskörűbben használják, mint az időjárási hajókat. Automatikusan küldik az adatokat a számítógéphez.

36 Bevezetés az időjárás előrejelzésébe elméleti alapok

37 Tartalom Elméleti alapok Elméleti alapok Történeti háttér A Numerikus Időjárás Előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP) fejlődése A numerikus időjárás előrejelzés (NWP) Az NWP lehetségessé válik : Megjelenik a korszerű előrejelzés Az időjárás előrejelzés lépései Inicializáció Az NWP utófeldolgozása az USA-ban Lényeges javulás az időjárás előrejelzésében Miért történt lényeges javulás az időjárás előrejelzésében? Az előrejelzés bizonytalansága Valószínűségi előrejelzés Ensemble előrejelzés

38 Történeti háttér 1955 előtt, az időjárás előrejelzés egy jelentős mértékben szubjektív tudomány volt. Az előrejelzés technológiája alapvetően az időjárási rendszerek szubjektív extrapolációját jelentette, mely az utóbbi években felhasználja a magaslégköri áramlásokat (jet stream) is. A helyi időjárási részleteket melyeket valójában nem is értelmeztek szubjektíve tették hozzá az előrejelzéshez.

39 Magaslégköri térkép

40 A Numerikus Időjárás Előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP) fejlődése Vilhelm Bjerknes mérföldkőnek számító cikkében (1904) feltételezte, hogy az NWP - objektív időjárás előrejelzés - lehetséges. A légkör jövőbeli állapota véges számú egyenlet segítségével előrejelezhető; Azonban ez nem volt kivitelezhető, mivel nem volt eszköz a rendkívül bonyolult számítások elvégzésére, továbbá nem állt rendelkezésre a légkör egy kielégítő 3D leírása.

41 Numerikus időjárás előrejelzés (NWP) Egy ilyen fenti egyenlet Newton II. törvénye: Erő = tömeg gyorsulás; Tömeg: az anyag mennyisége; F = m a Gyorsulás: a sebesség időegységre jutó megváltozása; Erő: az impulzus (tömeg x sebesség) változásának gyorsasága (pl. nehézségi erő, nyomási erő, súrlódási erő); Megfigyelések segítségével meghatározhatjuk a tömeget és az erőket, s ily módon kiszámíthatjuk a gyorsulást, ami megadja a jövőt.

42 Az NWP lehetségessé válik Az 1940-es évekre már egy széleskörűen kiépített magaslégköri megfigyelési hálózat működött, valamint jóval több felszíni megfigyelés állt rendelkezésre. Ily módon lehetővé vált a légkör egy elfogadható 3D leírása. Az 1940-es évek közepétől annak végéig rendelkezésre álltak már a digitális programozható számítógépek, melyek közül az első az ENIAC volt.

43 Az ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), University of Pennsylvania, 1945 Az első programozható, elektronikus, digitális számítógép volt elektroncsövet és 1500 jelfogót építettek bele. 2,5 m magas volt, 40 m hosszú és 30 tonna. Az összeadást és a kivonás 1/5000 sec alatt végezte el, ami 500-szor gyorsabb volt, mint az akkoriban megjelent MARK II. A sok elektroncső miatt csak 2-3 órát működött, és utána 2-3 napig szerelték.

44 : Megjelenik a korszerű előrejelzés A numerikus időjárás előrejelzés alapvetővé vált. Az új megfigyelési technológiák szintén jelentős hatást gyakoroltak az előrejelzés fejlődésére: Időjárási műholdak Időjárási radar

45 A műholdak és az időjárási radarok átfogó képet nyújtanak a légkörről

46 Camano Island, időjárási radar

47 Az időjárás előrejelzés lépései Adatgyűjtés és ellenőrzés; Adatfeldolgozás: a légkör fizikailag valósághű 3D leírása, melynek neve: inicializáció. Modell egyesítés. Azon egyenletek megoldása, melyek előállítják a légkör jövőbeli 3D leírását. Model output utófeldolgozás statisztikai módszerek segítségével. A kapott eredmény terjesztése és közzététele.

48 Inicializáció A széleskörű meteorológiai megfigyelések felhasználásával elkészíthetjük a légkör 3D leírását.

49 A numerikus időjárás előrejelzés (NWP) megközelítése A megfigyeléseket egy 3D rácsra interpolálják, ahol azokat integrálják a jövőbe a számítógépes modell (az egyenletek és azok megoldási módszere) felhasználásával. Ahogy a számítógépek sebessége nőtt, úgy nőtt a grid pontok száma is. A több és (ily módon) az egymáshoz egyre közelebbi grid pontok azt jelentik, hogy egyre kisebb és kisebb skálájú jelenségeket tudunk szimulálni (előrejelezni). Ennek a neve: javított felbontás.

50 A numerikus időjárás előrejelzés (NWP) megközelítése Bontsuk föl az előrejelzést gridek dobozaira (véges grid) Oldjuk meg a bonyolult egyenleteket minden egyes grid dobozon belül, hogy meghatározzuk a következőket: Szélsebesség és szélirány Légnyomás, hőmérséklet Sugárzási folyamatok Felszíni vegetáció Tavak és óceánok Felhők, eső, jégeső, hó Turbulencia

51 Számítógépes modellek: Numerikus időjárás előrejelzés hőm. jövő idő = hőm. most + hőm. vált. a most és a jövő idő között Mely folyamatok módosítják a hőmérsékletet? napsugárzás szélirány párolgás nyomásváltozások stb. A számítógépet e folyamatok matematikai reprezentációival programozzák.

52 A modell utófeldolgozása az USA-ban: Model Output Statistics (MOS) A fő utófeldolgozási eljárás, melyet a Nemzeti Időjárási Szolgálat használ, lineáris regresszión alapszik: Y=a 0 + a 1 X 1 + a 2 X 2 + a 3 X 3 + A MOS számos paraméterre és időpontra rendelkezésre áll, s jelentős mértékben javítja a legtöbb modell előrejelzés minőségét.

53 Számítógépes modell output (térképes formában)

54 Számítógépes modell output (térképes formában)

55 FOUS62 KWNO OUTPUT FROM ETA 12Z FEB TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 DCA// ORF// Számítógépes modell output (táblázatos formában)

56 Csapadékvalószínűség hűvös évszak (00 00 /12 00 UTC, egyesített ciklusok 0.7 Guid POPS 24 hr Local POPS 24 hr 0.6 Guid POPS 48 hr Local POPS 48 hr Brier Score Improvement over Climate Year

57

58 Lényeges javulás az időjárás előrejelzésében Az időjárás előrejelzés beválása lényegesen javult az elmúlt 50 esztendőben.

59 Az időjárási előrejelzések folyamatosan finomodnak

60 Az időjárás előrejelzés beválásának javulása, National Weather Service, US NCEP operational S1 scores at 36 and 72 hr over North America (500 hpa) "useless forecast" Az előrejelzés hibája S1 score hr forecast "perfect forecast" years 72 hr forecast jobb Year

61 Miért történt lényeges javulás az időjárás előrejelzésében? Mivel a számítógépek gyorsabbak lettek, nagyobb felbontással tudták megoldani az egyenleteket; Előrelépés a fizikában; Az új megfigyelési berendezések lehetővé tették a jobb inicializációt;

62

63

64

65

66 Az előrejelzés bizonytalansága Az időjárás előrejelzését alapvető bizonytalanság terheli, amitől nem lehet eltekinteni. Ennek a bizonytalanságnak számos oka van: Az inicializáció bizonytalansága A modell fizikai alapjainak bizonytalansága Az abban rejlő bizonytalanság, hogy miként oldjuk meg az egyenleteket Elégtelen felbontás a modellbeli légköri tulajdonságok meghatározásához.

67 A légkör kaotikus Lorenz munkái (1963, 1965, 1968) azt bizonyítják, hogy a légkör egy kaotikus rendszer, melyben az inicializáció csekély eltérései jóval a megfigyelési hibán belül jelentős hatást gyakorolhatnak az előrejelzésekre, különösen a hosszabb tartamú előrejelzésekre. Nem úgy, mint a tivoli játék.

68 Valószínűségi előrejelzés Ily módon az előrejelzéseknek feltéve ha azokat valószínűségi keretbe ágyazzuk nem szabad determinisztikus, egyszerű válaszoknak lenniük, melyek uralták az időjárás előrejelzést az elmúlt században. Érdekes módon az első nyilvános előrejelzések valószínűségi előrejelzések voltak.

69 Ol Probs Cleveland Abbe ( Ol Probabilities ), vezető, U.S. Army Signal Corps., Időjárás Előrejelző Részleg; Ő készítette az első időjárási valószínűségen alapuló nyilvános előrejelzést ben. Cleveland Abbe professzor, aki először jelentette meg a Weather Synopsis and Probabilities c. kiadványt 1871 február 19.-én

70 Ensemble előrejelzés A valószínűségi alapon történő előrejelzések előállításának és a bizonytalansági információnak a leggyakoribb megközelítése az ensemble előrejelzés. Ahelyett, hogy egy előrejelzést készítünk sokat készítünk, mindegyiket csekély mértékben eltérő inicializációval, vagy a modell eltérő fizikai felépítésével. Ez ma már megoldható, hiszen napjainkban már óriási számítógépes források állnak rendelkezésre.

71 4: tcwb 7: avn 10: tcwb* 13: avn* 1: cent Előrejelzés a Hálaadás -ra h előrejelzés (érv. Thu 10AM) SLP és szelek - nagy bizonytalanság a vihar nyomvonalában és intenzitásában; verifikálás 2: eta 5: ngps 8: eta* 11: ngps* 3: ukmo 6: cmcg 9: ukmo* 12: cmcg*

72 Ensemble előrejelzés Csoportokat használhat (előrejelzések csoportjait) azon célból, hogy előrejelzések egy olyan új generációját nyújtsa, mely megadja némely időjárási jelenség bekövetkezésének a valószínűségét. Előrejelezheti az előrejelzés megbízhatóságát. Úgy tűnik, hogy ha az előrejelzések hasonlóak, akkor az előrejelzés megbízhatósága nagyobb. Ha viszont az előrejelzések lényeges mértékben eltérnek egymástól, akkor az előrejelzés megbízhatósága kisebb.

73 Ensemble-alapú valószínűségi előrejelzések

74 Ensemble utófeldolgozás Ahhoz, hogy kinyerjük az ensemble-ok maximális előnyeit, utófeldolgozásra van szükség, mint pl.: A rendszeres torzítás korrekciója A különböző ensemble-tagok optimális súlyozása, pl. Bayesi modell átlagolás A világon a legfejlettebb ensemble/utófeldolgozó rendszert valószínűleg az University of Washington fejlesztette ki

75

76 Bevezetés az időjárás előrejelzésébe Numerikus időjárás előrejelzés és adatfeldolgozás

77 Tartalom Numerikus időjárás előrejelzés és adatfeldolgozás Mit nevezünk modellnek? Mi a numerikus időjárás előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP)? Történeti áttekintés Az NWP rendszer Az NWP modell komponensei A modell fizikai alapjai Az NWP hibaforrásai Remények Nehézségek Megfigyelések kontra valóság Analízisek kontra valóság Adat-asszimilációs meglepetések Adat-asszimilációs problémák Kihívások az előrejelzők számára

78 Mit nevezünk modellnek? Forrás: Kalnay, E., 2003: Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability modell: egy dinamikus rendszer (pl. a légkör) viselkedésének szimulálására, vagy előrejelzésére szolgáló eszköz A modellek típusai: heurisztikus: hüvelykujj szabály a gyakorlatot, vagy a józan észt alapul véve; empirikus: a múltbeli viselkedésre alapozó előrejelzés; fogalmi (conceptuális): fizikai folyamatok megértését szolgáló keret, mely fizikai érveléseken alapszik; analitikus: a dinamikus rendszert leíró egyszerűsített egyenletek egzakt megoldása; numerikus: a kormányzó egyenletek integrálása a specifikus kezdeti és határfeltételeknek alávetett numerikus módszerek által;

79 Mi a numerikus időjárás előrejelzés (Numerical Weather Prediction = NWP)? Egy olyan módszer, melyet arra használunk, hogy megkaphassuk a jövőbeli időjárásnak egy objektív előrejelzését (lehetőleg legfeljebb két hétre előre) oly módon, hogy megoldjuk a kormányzó egyenleteket, melyek leírják azon változók jövőbeni alakulását (fejlődését), amik meghatározzák a légkör jelenlegi állapotát. Ez a feladat csak számítógépek segítségével oldható meg.

80 Történeti áttekintés 1904: Vilhelm Bjerknes felismerte, hogy az előrejelzés alapvetően egy kezdeti-érték probléma, továbbá, hogy az egyenletek alapvető rendszere már ismert; 1922: L.F. Richardson kísérletet tett a numerikus időjárás előrejelzés gyakorlati megvalósítására; 1930-es évek: a rádiószonda felfedezésével hozzáférhetővé váltak a magaslégköri adatok; 1940-es évek második fele: az első sikeres dinamikusnumerikus előrejelzés (Charney, Fjortoft és von Neumann); 1960-as évek: Edward Lorenz igazolja, hogy a légkör kaotikus rendszer, s benne az időjárás előrejelezhetőségének határa kb. két hét;

81 Az NWP rendszer Az NWP magába foglalja nemcsak a légköri modellek tervezését és fejlesztését, hanem tartalmazza az NWP-rendszer összes komponensét is; Ez egy integrált, s részeiben összehangolt előrejelző rendszer;

82 Data Assimilation

83 Az NWP modell komponensei 1. Kormányzó egyenletek F=m a, tömegmegmaradás, nedvesség, termodinamikai egyenletek, gáztörvény; 2. Numerikus eljárások approximációk az egyes feltételek becslésére (különösen fontos az advekciós feltételek esetében); az integrált modell időbeli kiterjesztésének approximációi; határfeltételek; 3. A fizikai folyamatok approximációi (parametrizációk) 4. Kezdeti feltételek megfigyelő rendszerek, objektív analízis, inicializáció és adtafeldolgozás;

84 A modell fizikai alapjai grid-skálájú csapadék (nagyskálájú kondenzáció); mély és sekély konvekció; mikrofizika (szerepe egyre növekszik); párolgás; a planetáris határréteg folyamatai, beleértve a turbulenciát; sugárzás; felhőzet-sugárzás kölcsönhatás; diffúzió; gravitációs hullámok; kémia (pl. ózon, aeroszol);

85 A gridek mérete (felbontása) meghatározza azon sajátosságok skáláját, amelyet a modell segítségével szimulálhatunk.

86 A jó numerikus előrejelzéshez a következők szükségesek Olyan kezdeti feltételek, melyek kielégítően reprezentálják a légkör állapotát (háromdimenziós szél-, hőmérséklet-, légnyomás-, légnedvesség- és felhőzet- paraméterek); Egy numerikus időjárás előrejelzési modell, mely kielégítően reprezentálja a légkör fizikai törvényeit az egész Földre;

87 Az NWP hibaforrásai Hibák a kezdeti feltételekben; Hibák a modellben; Az előrejelezhetőség valós korlátai; A hibák lehetnek véletlenek és/vagy szisztematikusak;

88 Az NWP hibaforrásai A kezdeti feltételek hibái 1. A megfigyelési adatok lefedettsége a térbeli sűrűség b időbeli gyakoriság 2. Adathibák a műszerhibák b reprezentativitási hibák 3. Hibák a minőségellenőrzésben 4. Hibák az objektív analízisben 5. Hibák az adatfeldolgozásban 6. Hiányzó változók Modellhibák 1. A mozgásegyenletek hiányosak 2. Hibák a numerikus approximációkban a horizontális felbontás b vertikális felbontás c Időillesztési eljárás 3. Határfeltételek a horizontális b vertikális 4. Felszín 5. Fizikai folyamatok Source: Fred Carr

89 Mindezen feltételek és korlátok mellett sem végezhetjük úgy az időjárás előrejelzését, mint ahogy azt eddig tettük. Mely más tudományágak jelezhetik előre a jövőbeni időjárást ugyanolyan sikerrel, mint a meteorológia?

90 Napjainkban a meteorológiai szolgálatok az NWPmodelleket korlátozott területekre futtatják, ugyanakkor az ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) globális NWP-t is végez. Vannak olyan modellek, amelyek 9 x 22 km gridhálózatra végeznek NWP-t, míg az ECMWF modellt 25 km-es gridhálózaton futtatják. Az AROME kísérleti modellt 2,5 km-es gridhálózaton futtatják.

91 22 km HIRLAM 9 km HIRLAM 2.5 km AROME

92 9 km HIRLAM 2.5 km AROME megfigyelhető radar visszaverődés

93 9 km HIRLAM 2.5 km AROME

94 Remények A nagy felbontású megfigyelések nagy felbontású kiindulási feltételeket szolgáltatnak, melyek beépíthetők a nagy felbontású NWP modellbe, ami lehetővé teszi nagy felbontású előrejelzések készítését. Remény van rá, hogy legfeljebb néhány órára előre pontos előrejelzések készíthetők a konvekcióra, a tengeri szélre, a csapadékra és a szélre vonatkozóan. AZONBAN a valóság az, hogy bevégezzük egy nagy felbontású, viszont kevésbé pontos előrejelzéssel.

95 Nehézségek A kezdeti feltételek előállítása a ritka (térbeli és időbeli) felbontásból, valamint a hiányos megfigyelésekből nem könnyű. Adat-asszimiláció: rácspontokra meghatározott 3D/4D adatkészlet létrehozása, mely alkalmas az NWP modell inicializálására (kiindulási állapotának előállítására). Az adat-asszimiláció egy javasolt végrehajtási módja lehet a következő

96 Megfigyelések kontra valóság Mi a valóság? Nem tudjuk kezelni az valóságot! A valóság ismeretlen és az alkalmazástól függ: várható érték egy 5 x 5 km 2 -es területre. Feltételezés: számos torzítatlan megfigyelés átlaga meg kell egyezzen a valóság várható értékével. Ugyanakkor a precíz megfigyelések lehetnek torzítottak, vagy nem reprezentatívak, pl. a tájolás, vagy egyéb tényezők miatt.

97 Hogyan kezeljük a megfigyelések egyenlőtlen eloszlását az analízis során? 1. eset 2. eset 3. eset? x? x? x = megfigyelés x = grid cella

98 Hogyan kezeljük az eltérő időjárási jelenségeket az analízis során? front? O? O O O inverziók magasan fekvő medencében O? O z T

99 Analízisek kontra valóság Analizált érték = Háttér érték + megfigyelési Korrekció - Az analízis több mint egy térbeli interpoláció; - A jó analízishez a következők szükségesek: - a modell előrejelzés által szolgáltatott jó háttérmező - elegendő sűrűségű megfigyelések a kritikus időjárási és éghajlati sajátosságok meghatározására; - információ a megfigyelések és a háttérmező hibajellemzőiről; - jó technikák (előrehaladó megfigyelés kezelők) a rácspontokra, meghatározott háttér értékek pszeudomegfigyelésekké transzformálásához; - Az analízis hibája az ismeretlen valósághoz képest kisebb kell legyen, mint a megfigyelések és a háttérmező hibái; - Az analízisek ensemble átlaga közelebb kell legyen a valósághoz, mint az egyszerű determinisztikus megközelítés, HA az analízisek torzítatlanok;

100 Valóság: folytonos kontra diszkrét A valóság ismeretlen. A valóság az alkalmazástól függ. hőmérséklet valóság = H (valóság) valóság valóság nyugat kelet

101 A diszkrét analízis hibája Az objektív analízis célja: minimalizálni a valóság nem-valóság közötti hibát! hőmérséklet analízis analízis hiba valóság valóság nyugat kelet

102 ADAS T, RH és V majdnem- valódi idő analízise (Lazarus et al WAF; Myrick et al WAF; Myrick & Horel 2006 WAF) Az NWS GFE grid analízise 5 km térbeli felbontással Háttérmező: : RUC Horizontális ális,, vertikális és anizotróp súlyozás

103 Leírás: A következő diaképek a LAPS/MM5 analízis hőmérsékleti eredményeit mutatják. A célkitűzés az volt, hogy összehasonlítsunk egy normál MM5 analízist egy LAPS/MM5 analízissel, valamint azt verifikáljuk néhány megfigyeléssel, melyeket a LAPS analízis nem tartalmaz. Input a LAPS analízishez: - MM5 9-km felbontás (input to MM5-höz: ECMWF 0,35 fok); - 52 felszíni megfigyelés a HTB területről;

104 MM5 analízis: Hőmérséklet 9 m magasságban, 1 km felbontással A vizsgálat az ECMWF operációs analízis 0.35 fokos határmezőin alapszik. 09 Aug 2005,15 UTC

105 MM5 analízis: Hőmérséklet 9 m magasságban, 1 km felbontással Verifikálás: a számok a térképen bizonyos állomások mérései, s nem részei a LAPS analízisnek * * 23.7 * * 20.7 * 22.0 * 26.0 * 20.9 * 22.1 * 23.0 * 25.4 * 25.4 * 20.5 * 20.2 * 20.4 * 23.5 * 09 Aug 2005,15 UTC

106 MM5 analízis: Hőmérséklet 9 m magasságban, 3 km felbontással Verifikálás: a számok a térképen bizonyos állomások mérései, s nem részei a LAPS analízisnek * * 23.7 * * 20.7 * 22.0 * 26.0 * 20.9 * 22.1 * 23.0 * 25.4 * 25.4 * 20.5 * 20.2 * 20.4 * 23.5 * 09 Aug 2005,15 UTC

107 LAPS/MM5 analízis: Hőmérséklet 9 m magasságban, 1 km felbontással Verifikálás: a számok a térképen bizonyos állomások mérései, s nem részei a LAPS analízisnek * * 23.7 * * 20.7 * 22.0 * * 26.0 * 20.9 * 23.0 * 22.1 * 25.4 * 25.4 * 20.5 * * 23.5 * 09 Aug 2005,15 UTC

108 Adat-asszimilációs meglepetések Torn és Hakim (kézirat) egy ensemble Kalman szűrőt alkalmaztak több hurrikánra, hogy meghatározzák az előrejelzés szempontjából a legérzékenyebb régiókat a Nyugat-Csendesóceán térségében. Azt tapasztalták, hogy a legnagyobb érzékenység a trópusi ciklon felső szintű ún. feláramlási vájujához kapcsolható. A megfigyelési hatásvizsgálatok azt jelzik, hogy kb. 40 kulcsfontosságú megfigyelés feldolgozásával csaknem ugyanolyan hatást gyakorolunk az előrejelzésre, mint az összes db rendelkezésre álló megfigyelés feldolgozásával. Egy trópusi ciklon minimális központi légnyomása 48 órás előrejelzésének érzékenysége az 500 hpa geopotenciális magasság analízisével (színek) a 2004 október UTC-re inicializált előrejelzés készítésekor. A meleg (hideg) színek régiói azt jelzik, hogy részletezve az 500 hpa-os magasság analízisét az adott pont fölött, a minimális központi légnyomás 48 órás előrejelzése pontosabbá (pontatlanabbá) válik.

109 Adat-asszimilációs problémák Adaptív (alkalmazkodó) megfigyelések: adatgyűjtés ott, ahol az előrejelzés a legérzékenyebb; Néha a több adat feldolgozása gyengébb előrejelzést ad (Morss and Emanuel);

110 Kihívások az előrejelzők számára A determinizmus halott hosszú életű valószínűségi előrejelzés! A finom felbontású modell output nem interpretálható úgy, mint a durva felbontású. Az előrejelzők át kell, hogy képezzék magukat. A finom felbontású előrejelzések kommunikációja nem egyszerű a végfelhasználók felé (azaz, nem elég csupán elküldeni a nyers modell output-ot a felhasználókhoz, s elvárni tőlük, hogy felhasználják azt). Ez álláslehetőséget kínál a jó előrejelzők számára a jövőben.

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK Környezetmérnök BSc MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának feltérképezése (információ a felhasználóknak,

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásainak díjai

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásainak díjai ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásainak díjai Érvényes: 2012. február 8-tól visszavonásig I. Szabadon felhasználható adatok (a 277/2005. (XII.2.) Korm. rendelet

Részletesebben

Különböző időtávú előrejelzések megbízhatósága

Különböző időtávú előrejelzések megbízhatósága Különböző időtávú előrejelzések megbízhatósága P Á T K A I Z S O L T O R S Z Á G O S M E T E O R O L Ó G I A I S Z O L G Á L A T Tematika Az időjárás-előrejelzés elvi alapjai Időjárás-előrejelzés régen

Részletesebben

Radarmeteorológia. Makra László

Radarmeteorológia. Makra László Radarmeteorológia Makra László TARTALOM Bevezetés Interpretáció A radarok története Radar hardver Hogyan működik? Elmélet Gyakorlat Visszaverődési kép Radartípusok 1-2. Hagyományos radar Doppler radar

Részletesebben

Légköri áramlások, meteorológiai alapok

Légköri áramlások, meteorológiai alapok Légköri áramlások, meteorológiai alapok Áramlástan Tanszék 2015. november 05. 2015. november 05. 1 / 39 Vázlat 1 2 3 4 5 2015. november 05. 2 / 39 és környezetvédelem i előrejelzések Globális Regionális

Részletesebben

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2014. évi tevékenységéről

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2014. évi tevékenységéről Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2014. évi tevékenységéről Az 1035/2011/EU (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények

Részletesebben

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 1 TARTALOM A numerikus modellezés alapjai Kategorikus és

Részletesebben

A meteorológia az időjárás tudománya

A meteorológia az időjárás tudománya Ismerd meg! A meteorológia az időjárás tudománya A meteorológia a légkörben végbemenő folyamatok, jelenségek vizsgálatával foglalkozó tudomány, amelyen belül különös hangsúlyt fektetnek az időjárási és

Részletesebben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Dr. Bubonyi Mária Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Napjaink levegőtisztaságvédelmi kérdései már jó ideje nem merülnek ki abban, hogy valamilyen tervezett vagy már működő technológia milyen

Részletesebben

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA

AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA BARD FROSTAD őrnagy 1 THOR PALMGREN 2 AZ ARTHUR (ARTILLERY HUNTING RADAR) TÜZÉRSÉGI RÖPPÁLYA FELDERÍTŐ RADAR LEGÚJABB VÁLTOZATA KONFLIKTUSOS TERÜLETEKEN, BEVETÉS KÖZBEN SZERZETT TAPASZTALATOK Az első sorozatban

Részletesebben

Beszámoló 2010. év éghajlatáról és szélsőséges időjárási eseményeiről

Beszámoló 2010. év éghajlatáról és szélsőséges időjárási eseményeiről ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Beszámoló 2010. év éghajlatáról és szélsőséges időjárási eseményeiről a Kormány 277/2005. (XII. 20.) Korm. Rendelete az Országos Meteorológiai Szolgálatról 2. (1) e) pontja

Részletesebben

DE TEK TTK Meteorológiai Tanszék

DE TEK TTK Meteorológiai Tanszék FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Differenciált szakmai anyag METEOROLÓGIAI MŰSZEREK Óraszám: 0+2 Kredit: 2 Tantárgyfelelős: Bíróné Kircsi Andrea egyetemi tanársegéd DE TEK TTK Meteorológiai Tanszék

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Németh Lajos meteorológus TV2

Németh Lajos meteorológus TV2 Németh Lajos meteorológus TV2 Miért mérünk? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának feltérképezése (információ a felhasználóknak) 2.Az időjárási előrejelzések, veszélyjelzések

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály

Időjárási ismeretek 9. osztály Időjárási ismeretek 9. osztály 4. óra AZ ÁLTALÁNOS LÉGKÖRZÉS A légkörben minden mindennel összefügg! Az elmúlt órákon megismerkedtünk az időjárási elemekkel, valamint azzal, hogy a Nap sugárzása hogyan

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály

Időjárási ismeretek 9. osztály Időjárási ismeretek 9. osztály 5. óra A MÉRSÉKELT ÖVEZETI CIKLONOK ÉS AZ IDŐJÁRÁSI FRONTOK A TRÓPUSI CIKLONOK A mérsékelt övi ciklonok Az előző alkalommal végigjártuk azt az utat, ami a Nap sugárzásától

Részletesebben

Gondolatok a légköri energiák repülésben való jobb hasznosításáról

Gondolatok a légköri energiák repülésben való jobb hasznosításáról Gondolatok a légköri energiák repülésben való jobb hasznosításáról Hegedűs László (Bagoly) világrekordjai és az azokról tartott nagyon szemléletes előadásai késztettek arra, hogy ezen repüléseket más szemszögből

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK

A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK 1. Elemző módszerek A MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZŐ MÓDSZEREK Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk azokat a módszereket, amelyekkel a technikai, technológiai és üzemeltetési rendszerek megbízhatósági elemzései

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

valamint Mersich Iván az OMSZ volt elnöke

valamint Mersich Iván az OMSZ volt elnöke A NEMZETK ETKÖZ ÖZI EGYÜ YÜTTM TTMŰKÖDÉSEK SZEREPE A HAZAI IDŐJÁRÁS- ELŐREJELZ REJELZÉSBEN Zsótér Ervin (Országos Meteorológiai Szolgálat) Köszönet az alábbi kollégáimnak az előadáshoz nyújtott segítségért:

Részletesebben

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2012. évi tevékenységéről Az 1035/2011/EU (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények

Részletesebben

Az informatika fejlõdéstörténete

Az informatika fejlõdéstörténete Az informatika fejlõdéstörténete Elektronikus gépek A háború alatt a haditechnika fejlõdésével felmerült az igény a számítások precizitásának növelésére. Több gépet is kifejlesztettek, de ezek egyike sem

Részletesebben

Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek

Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek Mészáros Róbert Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek Mészáros Róbert Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra 7. é v f o l y a m Témakörök Órakeret A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 Hőmérséklet, halmazállapot. 14 A hang, hullámmozgás a természetben. 5 Az energia. 11 A járművek mozgásának jellemzése.

Részletesebben

Műholdas adatok használata az OMSZ rövidtávú numerikus előrejelző rendszerében

Műholdas adatok használata az OMSZ rövidtávú numerikus előrejelző rendszerében Műholdas adatok használata az OMSZ rövidtávú numerikus előrejelző rendszerében Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály Tartalom 1. Bevezetés: Korlátos tartományú modellek és az adatasszimiláció

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai

Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Meteorológiai ensemble elırejelzések hidrológiai célú alkalmazásai Országos Vízjelzı Szolgálat CSÍK András Országos Vízjelzı Szolgálat Budapest, 214. február 27. Ensemble elırejelzések elınye Determinisztikus

Részletesebben

Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202. Kezelési utasítás FŐBB JELLEMZŐK KARÓRA 1. RA202 RA282

Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202. Kezelési utasítás FŐBB JELLEMZŐK KARÓRA 1. RA202 RA282 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Szabadtéri óra digitális iránytűvel, RA 202 Megrend. szám: 84 10 14 Kezelési utasítás Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

TERMÉK FEJLESZTÉS PANDUR BÉLA TERMÉK TERVEZÉSE

TERMÉK FEJLESZTÉS PANDUR BÉLA TERMÉK TERVEZÉSE TERMÉK TERVEZÉSE A termék fogalma: Tevékenységek, vagy folyamatok eredménye /folyamat szemlélet /. (Minden terméknek értelmezhető, amely gazdasági potenciált közvetít /közgazdász szemlélet /.) Az ISO 8402

Részletesebben

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján Ferenczi Zita XI. Magyar Aeroszol Konferencia Debrecen 2013.10.30. TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 Földünk természetes

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél

Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél Dr. Bonta Imre bonta.i@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat Áttekintés Jelenleg használt modellek Az EPS technika új szemléletet hoztak az előrejelzésekben

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 1 of 67 SZOFTVERTECHNOLÓGIA Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - RENDSZERTERVEZÉS 1 1 of 67 TEMATIKA I. SZOFTVERTECHNOLÓGIA ALTERÜLETEI II. KÖVETELMÉNY MENEDZSMENT III. RENDSZERMODELLEK IV. RENDSZERARCHITEKTÚRÁK

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Miért van szükség szuperszámítógépre? ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Miért van szükség szuperszámítógépre? avagy a korlátos tartományú időjárás-előrejelző és éghajlati modellek számításigénye Szintai Balázs Informatikai és Módszertani Főosztály

Részletesebben

Az Ipoly árvízi előrejelző rendszer

Az Ipoly árvízi előrejelző rendszer Az Ipoly árvízi előrejelző rendszer Papanek László Katonáné Kozák Edit Pálfi Gergely Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlés 2015.06.02. A feladat közös, integrált, valós idejű hidrológiai előrejelző

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Fogalomtár A katasztrófa károsító

Részletesebben

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények

TARTALOM. Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények TARTALOM Bekezdések Bevezetés A jelen Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatóköre 1 Hatálybalépés időpontja 2 Cél 3 Fogalmak 4 Követelmények Átfogó válaszok 5 Az állítások szintjén felmerülő lényeges

Részletesebben

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Dr. Kircsi Andrea Egyetemi adjunktus DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2009/2010 I. félév Levegő vízgőztartalma légnedvesség Kondenzálódott

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. szeptember 26. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. szeptember 26. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat

Részletesebben

Eróziómodellezés a vízgyűjtőmenedzsment szolgálatában

Eróziómodellezés a vízgyűjtőmenedzsment szolgálatában Eróziómodellezés a vízgyűjtőmenedzsment szolgálatában Kitka Gergely Dr. Farsang Andrea Dr. Barta Károly 1. Bevezetés Napjaink egyik igen fontos problémájává nőtte ki magát a talajerózió következtében fellépő

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

A REPÜLÉSMETEOROLÓGIA KIALAKULÁSA

A REPÜLÉSMETEOROLÓGIA KIALAKULÁSA Kovács Győző METEOROLÓGIA A PILÓTÁK FELKÉSZÍTÉSÉBEN A SZINOPTIKUS METEOROLÓGIA KIALAKULÁSA Az időjárás-előrejelzés tudományának (mint sok egyéb más tudománynak) a fejlődésében is döntő szerepet játszottak

Részletesebben

Fotointerpretáció és távérzékelés 6.

Fotointerpretáció és távérzékelés 6. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Verőné Wojtaszek Malgorzata Fotointerpretáció és távérzékelés 6. FOI6 modul A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK. Ihász István

AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK. Ihász István AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Ihász István Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. e-mail: ihasz.i@met.hu Bevezetés Az Országos Meteorológiai

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

7-8. évf. Fizika. 72 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kötelező. Szabad Összesen. 1. Természettudományos vizsgálati módszerek 6 1 7

7-8. évf. Fizika. 72 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kötelező. Szabad Összesen. 1. Természettudományos vizsgálati módszerek 6 1 7 2.2.09.2 b 2+1 7. évfolyam Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy célja a gyermekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság, tudásvágy megerősítése,

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Architektúrák és operációs rendszerek: Bevezetés - Történelem

Architektúrák és operációs rendszerek: Bevezetés - Történelem Architektúrák és operációs rendszerek: Balogh Ádám Lőrentey Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bevezetés

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

A PALICSI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS 40 ÉV IDŐJÁRÁSI ADATÁNAK MEGJELENÍTÉSE ÉS PREDIKTÍV ANALÍZISE

A PALICSI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS 40 ÉV IDŐJÁRÁSI ADATÁNAK MEGJELENÍTÉSE ÉS PREDIKTÍV ANALÍZISE A PALICSI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS 40 ÉV IDŐJÁRÁSI ADATÁNAK MEGJELENÍTÉSE ÉS PREDIKTÍV ANALÍZISE Szerző: LÁBADI Henrik, III. Évfolyam, henrik.labadi@studentpartner.com Témavezető: Dr. SZABÓ Anita Intézmény:

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Standardizálás Főátlagok bontása Alkalmazások Feladatok Vége

Standardizálás Főátlagok bontása Alkalmazások Feladatok Vége Statisztika I 5 előadás Főátlagok összehasonlítása http://bmfhu/users/koczyl/statisztika1htm Kóczy Á László KGK-VMI Viszonyszámok (emlékeztető) Jelenség színvonalának vizsgálata viszonyszámokkal Viszonyszám

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Termék leírása. A Suunto Ambit Silver HR Adventure Pack tartalma:

Termék leírása. A Suunto Ambit Silver HR Adventure Pack tartalma: Termék leírása Tartósság és pontosság a Suunto Ambit esszenciája. A legújabb technológiák segítik szezonban és szezonon kívül is a legkeményebb felfedezőket, akik a GoalZero Guide 10 Plus univerzális töltő

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László AZ ALADIN NUMERIKUS ELŐREJELZŐ MODELL A RÖVIDTÁVÚ ELŐREJELZÉS SZOLGÁLATÁBAN Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november 20-21. Kullmann László Tartalom ALADIN modell-család rövid ismertetése Operatív

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben