A keveredési réteg magasságának detektálása visszaszóródási idősorok alapján

Hasonló dokumentumok
A keveredési réteg magasságának meghatározása felhőalap-mérők visszaszóródási idősoraiból

A KEVEREDÉSI RÉTEG MAGASSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA FE- HŐALAP-MÉRŐK VISSZASZÓRÓDÁSI IDŐSORAIBÓL BEVEZETÉS

Az olvadási réteg detektálása csapadékban felhőalapmérők visszaszóródási adatsoraiból

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT, földszinti Díszterem, Budapest II., Kitaibel P. u. 1.

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Felhőalapmérő a felhőfizikai kutatómunkában

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI ZAJ TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA BUDAPEST FERIHEGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR

Az AROME modell optimalizálása veszélyes időjárási helyzetek előrejelzéséhez

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Elszórtan vagy többfelé? Milyen választ adnak a modellek és mi a valóság?

A felhőzet megfigyelése

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

RÁDIÓSZONDÁS MÉRÉSEKEN ALAPULÓ MÓDSZEREK A FELHŐALAP ÉS A FELHŐBORÍTOTTSÁG MEGHATÁROZÁSÁRA

A planetáris határréteg szerkezete. Tartalom

Műholdképek használata a hazai szinoptikus gyakorlatban

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

Veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésének repülésmeteorológiai vonatkozásai

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

Meteorológiai Tudományos Napok, Sándor Valéria (OMSZ), Ruzsiczky Pál (Wizz Air) november

Nagy pontosságú rövidtávú ivóvíz fogyasztás előrejelzés Készítette: Bibok Attila PhD Hallgató MHT XXXIV. Vándorgyűlés

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Sergyán Szabolcs szeptember 21.

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HEGYHÁTSÁL TÉRSÉGÉBEN VÉGZETT REPÜLŐGÉPES MÉRÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS ELEMZÉSE

Képfeldolgozás jól párhuzamosítható

Segédlet az előrejelzési vetélkedőhöz. ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

A planetáris határréteg szerkezete

Finite Element Methods for Active Contour Models and Balloons for 2D and 3D Images

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

Földfelszíni meteorológiai mérőműszerek napjainkban

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A CSAPADÉK HATÁSA A BÜKK NÖVEKEDÉSÉRE

Az AROME sekély konvekció parametrizációja magas felbontáson

DE TEK TTK Meteorológiai Tanszék

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

Légköri vízzel kapcsolatos mérések TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Az ELTE Meteorológiai Tanszék és a Meteorológus TDK tisztelettel meghívja a évi Kari TDK konferenciájára,

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Széladatok homogenizálása és korrekciója

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A felszín szerepe a Pannonmedence. keveredési rétegvastagság napi menetének alakulásában

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. Fövényi Attila

A DINAMIKUS TÁVVEZETÉK-TERHELHETŐSÉG (DLR) ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

Balatoni albedó(?)mérések

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében

A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

Wavelet transzformáció

A planetáris határréteg szerkezete

Szezonális kiigazítás az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain. Készítette: Multiráció Kft.

Misztikus jelenségek hideg légpárnás időjárási helyzetekben. Kolláth Kornél Országos Meteorológiai Szolgálat

Képfeldolgozás jól párhuzamosítható

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Csapadékmaximum-függvények változása

Fehérzajhoz a konstans érték kell - megoldás a digitális szűrő Összegezési súlyok sin x/x szerint (ez akár analóg is lehet!!!)

Mennyit is késik? Troposzféra-modellezés a GNSSnet.hu rendszerében

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Szegedi légköri profil mérések összehasonlítása WRF modell szimulációkkal

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

Geresdi István, Németh Péter, Ács Ferenc Seres András Tamás, Horváth Ákos

Intelligens beágyazott rendszer üvegházak irányításában

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

43. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK. Mikro- és mezoskálájú légköri folyamatok modellezése MEGHÍVÓ

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

Shift regiszter + XOR kapu: 2 n állapot

TALAJVÍZSZINT ADATOK SPEKTRÁLIS FELDOLGOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK. TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS A lágy számításról A könyv célkitűzése és felépítése...

REPÜLÉSMETEOROLÓGIA. Megújult repülésmeteorológiai szolgáltatások

felhasználása a numerikus

Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén A D J U N K T U S

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT AVIATION.MET.HU

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI

Összefonódottság detektálása tanúoperátorokkal

A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS

Közösségi numerikus időjárás-előrejelző modellek összehasonlító vizsgálata

A BUDAPESTI TERMÁLVIZEK URÁN-, RÁDIUM-, ÉS RADONTARTALMÁNAK IDŐFÜGGÉSE

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW előadás

REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETSÉGES ASPEKTUSAI PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAV-K) METEOROLÓGIAI TÁMOGATÁSÁBAN

Távdiagnosztika és konzultáció -Távgondozás háziorvosok és szakorvosok együttműködésével az EFOP projekt keretében

Nem-lineáris programozási feladatok

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Idő-frekvencia transzformációk waveletek

A VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGKÖRE és MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Hófelhalmozódás és hóolvadás számítása a tavaszi nedvesítettségi viszonyok regionális becslése érdekében. dr. Gauzer Balázs, Bálint Gábor VITUKI

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

ECU teljesítm. Huszár r Viktor V. évf. villamosmérn. rnök k hallgató. Konzulensek: MIT Miklós ThyssenKrupp Presta.

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

Átírás:

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT A keveredési réteg magasságának detektálása visszaszóródási idősorok alapján Timár Ágnes Alapítva: 1870

A planetáris határréteg (PHR) Mechanikus és termikus turbulencia által vezérelt folyamatok és tulajdonságszállítás Jellegzetes napi menet Időjárás Levegőminőség Előrejelzés A planetáris határréteg szerkezete és napi menete (Stull, 1988)

A PHR magasság mérése Rádiószonda Radiométer Wind profiler LIDAR Felhőalap-mérő

A PHR MAGASSÁG MÉRÉSE A PHR magasság mérése Rádiószonda Radiométer Wind profiler LIDAR Felhőalap-mérő wavelet transzformáció cél: a keveredési réteg folytonos detektálása

Felhőalap-mérő adatsorok Hónap: III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Összesen Alkalmas Rendelkezésre álló napok száma Budapest: 31 20 27 30 31 27 30 196 165 Szeged: 0 0 0 14 31 25 30 100 83 A rendelkezésre álló és a detektálásra alkalmas mérési napok száma. Folytonos, vagy kisebb megszakításokkal történő csapadékhullás esetén a PHR detektálás nem lehetséges

Haar wavelet transzformáció A Haar wavelet transzformáció a markáns gradiensek detektálásának hatékony eszköze A Haar wavelet alakja W P a, b függvény lokális maximuma jelöli a határréteg tetejét z t W P a, b = a 1 න P(z)h z b z b a dz

Haar wavelet transzformáció A Haar wavelet transzformáció a markáns gradiensek detektálásának hatékony eszköze A Haar wavelet alakja W P a, b függvény lokális maximuma jelöli a határréteg tetejét z t W P a, b = a 1 න P(z)h z b z b a dz A 2016. 05. 22-i, budapesti visszaszóródási idősor (a piros vonal a vizsgált, 08:30 UTC-s profilt jelzi

Haar wavelet transzformáció A Haar wavelet transzformáció a markáns gradiensek detektálásának hatékony eszköze A Haar wavelet alakja W P a, b függvény lokális maximuma jelöli a határréteg tetejét z t W P a, b = a 1 න P(z)h z b z b a dz A 08:30 UTC-s visszaszóródási profil

Haar wavelet transzformáció A Haar wavelet transzformáció a markáns gradiensek detektálásának hatékony eszköze A Haar wavelet alakja W P a, b függvény lokális maximuma jelöli a határréteg tetejét z t W P a, b = a 1 න P(z)h z b Az eredmény függ a dilatáció megválasztásától z b a dz W P a, b menetei 60, 240, 480 és 960 m-es dilatációkra

Haar wavelet transzformáció A Haar wavelet transzformáció a markáns gradiensek detektálásának hatékony eszköze A Haar wavelet alakja W P a, b függvény lokális maximuma jelöli a határréteg tetejét z t W P a, b = a 1 න P(z)h z b Az eredmény függ a dilatáció megválasztásától Energia spektrum vizsgálata z b a dz A 08:30 UTC-s profilhoz tartózó energiaspektrum (a dilatáció két mérési magasságonkénti léptetésével) a = 240 m

Zajszűrés Az alsó és a felső zaj szűrése a jel-zaj arány vizsgálatával: SNR = P(z) തP + σ P 3x3-as medián szűrő alkalmazása a kapott zajhatárok között A zajszűrő algoritmus által kijelölt alsó és felső zajhatár

A detektáló algoritmus Felhasználva a lokális maximumokat Definiálva egy megengedett maximális eltérést Figyelembe véve a napfelkelte időpontját Kezelve a felhőzetet és csapadékot A detektáló algoritmus kijelöli a keveredési réteg magasságát A detektáló algoritmus által kijelölt pontok, valamint azok ötperces mozgóátlaga

Összehasonlító vizsgálatok Egyszerű PHR becslő módszerek: bulk-richardson szám (R ib > 0,25): R ib = g z z 0 θ v (z) θ v z θ v (z 0 ) u(z) 2 + v(z) 2 Részecske módszer Numerikus modell eredmények: ECMWF AROME A Richardson-szám és a részecske módszer által kijelölt PHR magasság

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 magasság [m] Eredmények Az összehasonlításban azok a napok vesznek részt, amelyeken egyik módszer esetében sem születtek irreális eredmények (Budapestre 55, Szegedre 30 nap) 2500 2000 1500 1000 wavelet algoritmus Richardson-szám (12 UTC) részecske módszer (12 UTC) AROME ECMWF részecske módszer 500 0 idő [UTC] Átlagos nyári PHR magasságok (2016, Budapest)

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 előjeles eltérés [m] Eredmények Az összehasonlításban résztvevő összes eset alapján, a 6-15 UTC közti időszakra kapott eredmények A detektált, és a módszerek és modellek által szolgáltatott értékek közötti korreláció. Részecske ECMWF AROME Korreláció (R) 0,88 0,84 0,91 200 100 0-100 -200-300 -400-500 -600 AROME részecske módszer Richardson-szám (12 UTC) ECMWF részecske módszer (12 UTC) idő [UTC] A detektált PHR magasságok egyes eredményektől vett átlagos előjeles eltérései.

A felhőalap-mérőben rejlő további lehetőségek Párásságot/ködöt megelőző jelerősödés A detektált jel és a felhőzethez társított érték segítségével kiemelt, a párásság és köd, illetve azok megjelenését megelőző jelintenzitás növekedés. A piros vonalak és a hozzájuk tartozó számok az adott órát és az akkor észlelt jelenidő kódját jelölik.

A felhőalap-mérőben rejlő további lehetőségek Gomolyfelhők megjelenését megelőző jelerősödés A detektált jel és a felhőzethez társított érték segítségével kiemelt, a gomolyfelhőzet megjelenését megelőző jelerősödés. Az ábrán fel van tüntetve a detektált keveredési réteg magasság és felhőalapmérő által bemért felhőzet.

Összefoglalás A napi visszaszóródási adatsorok közel 85%-ában megfigyelhető volt a keveredési réteg napi fejlődése lehetséges a detektálás A fenti esetek több mint 60%-ában volt sikeres a folytonos követés A numerikus modellekhez képest jellemzően magasabb, a PHR becslő módszerekhez viszonyítva alacsonyabb detektált keveredési réteg magasságok További lehetőségek: A detektáló algoritmus továbbfejlesztése Wavelet paraméterek optimalizálása Alternatív zajszűrő eljárások A felhőalap-mérőben rejlő lehetőségek vizsgálata az ultrarövid-távú előrejelzés támogatása számára

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Köszönöm a figyelmet! Alapítva: 1870