UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle 1D COBEL.

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Transcription de la présentation:

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle 1D COBEL

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Dissipation du stratus localement subsidence entrainement flux turbulents advection rayonnement IRrayonnement solaire bruine Hauteur de la couche limite inversion

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Dissipation du stratus…un exemple 12 Août 1997

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Dissipation du stratus…un exemple

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Dissipation du stratus…un exemple

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UQÀM Sciences de l'Atmosphère Dissipation du stratus…un exemple

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Representation détaillée des processus physiques Transfert radiatif Mélange turbulent Interactions surface-atmosphère - quantité de mouvement - chaleur - humidité Haute resolution verticale Prévi. du stratus : l’approche 1D Modèle de couche limite

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle COBEL, un peu d’histoire... Développé pour l’étude des processus physiques dans la CL nocturne ( Estournel et Guédalia, Univ. Paul Sabatier, 1988 ) Adaptation aux conditions de jour + forçages externes additionels + “assimilation de données” + application au problème des prév. météo. pour les tourbillons de sillage (UQÀM, ) Paul Sabatier + Météo France Nord-Pas de Calais (Bergot et Guédalia) Développé comme outil de prévision du brouillard (1993) Application à la prévision de la dissipation du stratus à l’aéroport de San Francisco (UQÀM, présent) Introduction de la microphysique des nuages mixtes. Application à la prévision de la dissipation du stratus et de brouillard dans la côte Est des USA (UQÀM, futur)

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Le modèle COBEL 232 spectral bands Vehil et al. (1989) SOLAR RADIATION monospectral Fouquart and Bonnel (1980) 1.5 order closure OSU ’s soil model Mahrt and Pan (1984) Radiation IR : Vehil et al. (1989) Solaire : Fouquart et Bonnel (1980) Turbulence (fermeture 1.5) : Neutre : Delage (1974) Stable et très stable: Estournel et Guédalia (1987) Instable: Bougeault et Lacarrère (1989) Sol : T s par équ. de diffusion (Bergot, 1993) Humidité selon Mahrt et Pan (1984) Microphysique : vitesse de sédimentation (nuage) fixe v4.02c :précip. (bruine) selon Kessler (1969) v4.03a : nuage mixte (Rasmussen, 1998) Forçages externes: Force pression horiz., adv. horiz. (T et Hum), et mouvement vertical

UQÀM Sciences de l'Atmosphère COBEL Modèle colonne –Équations d’ensemble de la couche limite –Microphysique des nuages mixtes –Couplage atmosphère - surface Interaction avec la meso échelle : forçages externes –Force horizontale de pression –Advection horizontale par le vent moyen –Vitesse verticale moyenne Grande résolution verticale –Inversions de surface –Jet nocturne –stratocumulus –stratus, brouillard etc...

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Initialisation Sondage 12Z Oakland + données locales (T, T d, sodar, ceilomètre)

UQÀM Sciences de l'Atmosphère “Re-Initialisation” profils COBEL issus d’une courte prévision TT d Profils adaptés aux obs.

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Forçages “externes” et autres... Force horizontale de pression : Vent géostrophique spécifié à 2 m/s (faible) Pas d’advection horizontale de température et d’humidité (difficulté à obtenir des estimés précis) Mouvement vertical : spécifié à 0 cm/s (pas de subsidence moyenne) Sol sec Température “profonde” (sol) : climatologie

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats... SFO, 12 Août 1997 Dissipation nuage: 1713Z Attérissages en // : 1752Z

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite) dissipation

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite)

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite) dissipation

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite)

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite) dissipation

UQÀM Sciences de l'Atmosphère Quelques résultats …(suite)

UQÀM Sciences de l'Atmosphère A venir... Introduction d’un système de colonnes COBEL à fin de prévoir le plafond et la visibilité