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Bonn, 10./11. April 2008

Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland. Verifikation von hoch aufgelösten Niederschlagsvorhersagen für Deutschland. Projekt: VERIPREG. Matthias Zimmer, Heini Wernli – Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz

benita
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Bonn, 10./11. April 2008

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Presentation Transcript


  1. Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland Verifikation von hoch aufgelösten Niederschlagsvorhersagen für Deutschland Projekt: VERIPREG Matthias Zimmer,Heini Wernli– Institut für Physik der Atmosphäre, Universität Mainz Martin Hagen– Institut für Physik der Atmosphäre, DLR Oberpfaffenhofen Bonn, 10./11.April2008 Diese Arbeit ist ein Teil des SPP 1167 – Quantitative Niederschlagsvorhersage (QNV) und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

  2. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland Hauptziele von VERIPREG in der dritten Phase T1) Fuzzy Beschreibung von zeitlichen Vorhersagefehlern T2) Entwicklung einer neuen Wetterlagenklassifikation T3) Erweiterung des disaggregierten Datensatz auf neun Jahre S1) QPF-Qualität der D-PHASE Modelle S2) Langzeitevaluierung der COSMO-Versionen des DWD S3) Verbindung zwischen QPF-Qualität und meteorologischen Bedingungen S4) Anwendung von SAL auf vordefinierte Testfälle im Rahmen des SFVM-ICP 1 6

  3. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland T1) Fuzzy Beschreibung von zeitlichen Vorhersagefehlern • neuartiges Qualitätsmaß SAL wurde in den ersten beiden Phasen entwickelt • unterschiedliche Aspekte der räumlichen Verteilung in vordefinierten Gebiet werden bewertet • S  Struktur • A  Amplitude • L  Ortsaussage • Neu: • hohe zeitliche Auflösung von Beobachtung und Vorhersagen ermöglicht die Erweiterung von SAL um eine zeitliche Aussage 2 6

  4. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland T3) Erweiterung des disaggregierten Datensatz auf neun Jahre Disaggregierung(MAP: Hagen et al. 2003; Paulat et al. 2008(eingereicht)) Stationsdaten Radarkomposit „genaue“ Menge zeitliche Variabilität Disaggregierung • fortlaufende Erweiterung • aktuell verfügbar: • Jan 2001 – Aug 2007 Datensatz mit stündlicher Auflösung auf einem 7km-Gitter 3 6

  5. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland S1) QPF-Qualität der D-PHASE Modelle • Akkumulation: Tagessummen • Region: deutscher Bereich des COPS Gebietes • Modelle: deterministische Modelle mit und ohne • Parametrisierung hochreichender Konvektion • COSMO-EU/DE • COSMO-CH7/CH2 • LM-EURO/ITA • ALADFR/AROME • LAMI7 • alle Modelle und die Beobachtungen wurden auf das COSMO-EU Gitter transformiert 4 6

  6. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland S1) QPF-Qualität der D-PHASE Modelle 5.Juni2007 (IOP-1a) MSG Visible 16 UTC Tmax = 26°C 5 6

  7. 10./11. April 08 Matthias Zimmer Martin Hagen Heini Wernli Institut für Physik der Atmosphäre – Universität Mainz, Deutschland S1) QPF-Qualität der D-PHASE Modelle 5.Juni2007 (IOP-1a) 2 Modelle mit parametrisierter Konvektion 1 A 0 -1 Konvektion- auflösende Modelle -2 -2 -1 0 S 1 2 6 6

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