Sébastien Argence 1, Dominique Lambert 1, Evelyne Richard 1, Jean-Pierre Chaboureau 1, Nathalie Söhne 1,Philippe Arbogast 2 et Karine Maynard 2
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- Valérie Pelletier
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1 Thème Utilisation combinée du canal vapeur d eau de METEOSAT 7 et de l inversion de tourbillon potentiel : application aux inondations d Alger de Novembre 2001 Sébastien Argence 1, Dominique Lambert 1, Evelyne Richard 1, Jean-Pierre Chaboureau 1, Nathalie Söhne 1,Philippe Arbogast 2 et Karine Maynard 2 1 Laboratoire d Aérologie, Toulouse 2 DPrévi, Météo France, Toulouse
2 Plan de l exposé 1. Cas d étude 2. Utilité de l inversion de tourbillon potentiel 3. Etude de sensibilité 4. Lien entre canal vapeur d eau et tourbillon potentiel 5. Exemple d application 6. Travaux en cours et futurs
3 1. Cas d étude Analyse ARPEGE - 10 Novembre UTC PVU K PV à 350 hpa (couleurs, PVU), Z500 (traits pleins, m) et T500 (pointillés, C) θ à 900 hpa (couleurs, K), MSLP (traits pleins, hpa) et humidité relative à 900 hpa (>70%, hachuré)
4 1. Cas d étude Analyse ARPEGE - 10 Novembre UTC PVU K PV à 350 hpa (couleurs, PVU), Z500 (traits pleins, m) et T500 (pointillés, C) θ à 900 hpa (couleurs, K), MSLP (traits pleins, hpa) et humidité relative à 900 hpa (>70%, hachuré)
5 1. Cas d étude Analyse ARPEGE - 10 Novembre UTC PVU K PV à 350 hpa (couleurs, PVU), Z500 (traits pleins, m) et T500 (pointillés, C) θ à 900 hpa (couleurs, K), MSLP (traits pleins, hpa) et humidité relative à 900 hpa (>70%, hachuré)
6 2. Utilité de l inversion de PV P (hpa) Anomalie positive de PV PV subsidence Circulation cyclonique ascendance 1000 Y
7 2. Utilité de l inversion de PV P (hpa) Exemple : diminution de l intensité de l anomalie de PV PV Atténuation des mouvements verticaux et du couplage entre hautes couches et moyennes couches de la troposphère Y
8 3. Etude de sensibilité Idée : analyser la sensibilité de l intensité et la distribution des précipitations aux sous-structures de l anomalie de PV Méthode : génération d un ensemble de 9 simulations Méso-NH initialisées le 10 novembre 2001 à 00UTC et intégrées sur 12 heures 1 run de référence initialisé avec l analyse opérationnelle ARPEGE du 10 novembre 2001 à 00UTC 8 runs dont les conditions initiales ont été perturbées par inversion de PV (atténuations seulement)
9 3. Etude de sensibilité 50 km Idée : analyser la sensibilité de l intensité et la distribution des précipitations aux sous-structures de l anomalie de PV Méthode : génération d un ensemble de 9 simulations Méso-NH initialisées le 10 novembre 2001 à 00UTC et intégrées sur 12 heures 10 km 1 run de référence initialisé avec l analyse opérationnelle ARPEGE du 10 novembre 2001 à 00UTC m 2 km 8 runs dont les conditions initiales ont été perturbées par inversion de PV (atténuations seulement)
10 3. Etude de sensibilité Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC mm Observation (mm) Moyenne de l ensemble (mm)
11 3. Etude de sensibilité Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Bon cumuls et bonne localisation Déplacement vers le nord du noyau le plus intense mm Observation (mm) Moyenne de l ensemble (mm)
12 3. Etude de sensibilité Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC mm m Ecart-type de l ensemble (mm) Ecart-type du Z900 le 10 Nov UTC (m)
13 3. Etude de sensibilité Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Coïncidence des maximums d écart-type mm m Ecart-type de l ensemble (mm) Ecart-type du Z900 le 10 Nov UTC (m)
14 3. Etude de sensibilité Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Coïncidence des maximums d écart-type mm m Ecart-type de l ensemble (mm) Ecart-type du Z900 le 10 Nov UTC (m)
15 3. Etude de sensibilité Résumé De faibles modifications de la structure de tourbillon potentiel font fortement varier la prévision des pluies le long des côtes Algériennes Le maximum de variance des pluies est colocalisé avec celui du Z900 au cours de la période de pluie intense A travers son influence sur le développement du cyclone de surface, l intrusion sèche semble gouverner la position des pluies intenses, du moins à grande échelle
16 3. Etude de sensibilité Résumé De faibles modifications de la structure de tourbillon potentiel font fortement varier la prévision des pluies le long des côtes Algériennes Le maximum de variance des pluies est colocalisé avec celui du Z900 au cours de la période de pluie intense A travers son influence sur le développement du cyclone de surface, l intrusion sèche semble gouverner la position des pluies intenses, du moins à grande échelle Idée : Corriger l état initial fourni à Méso-NH en utilisant l inversion de tourbillon potentiel et le canal vapeur d eau de METEOSAT7
17 4. Lien entre canal vapeur d eau et PV Intrusion sèche Température de Brillance Zone nuageuse Schéma conceptuel d une intrusion sèche (représentée en températures de brillance dans le canal vapeur d eau) et du champ de PV à 315K associé (pvu, en traits noirs)
18 4. Lien entre canal vapeur d eau et PV Intrusion sèche Température de Brillance 5 Zone nuageuse Schéma conceptuel d une intrusion sèche (représentée en températures de brillance dans le canal vapeur d eau) et du champ de PV à 315K associé (en traits noirs)
19 4. Lien entre canal vapeur d eau et PV Intrusion sèche Température de Brillance Zone nuageuse Schéma conceptuel d une intrusion sèche (représentée en températures de brillance dans le canal vapeur d eau) et du champ de PV à 315K associé (en traits noirs)
20 4. Lien entre canal vapeur d eau et PV Intrusion sèche Température de Brillance Zone nuageuse Schéma conceptuel d une intrusion sèche (représentée en températures de brillance dans le canal vapeur d eau) et du champ de PV à 315K associé (en traits noirs)
21 5. Exemple d application Instant initial - 9 Novembre UTC Observation Analyse ARPEGE Températures de brillances dans le canal vapeur d eau (couleurs, K) et PV à 350 hpa dans l analyse ARPEGE (traits pleins, PVU) K
22 5. Exemple d application Instant initial - 9 Novembre UTC Observation Analyse ARPEGE Températures de brillances dans le canal vapeur d eau (couleurs, K) et PV à 350 hpa dans l analyse ARPEGE (traits pleins, PVU) K
23 5. Exemple d application Instant initial - 9 Novembre UTC Observation Analyse ARPEGE Températures de brillances dans le canal vapeur d eau (couleurs, K) et PV à 350 hpa dans l analyse ARPEGE (traits pleins, PVU) K
24 5. Exemple d application Instant initial - 9 Novembre UTC Observation Analyse ARPEGE Températures de brillances dans le canal vapeur d eau (couleurs, K) et PV à 350 hpa dans l analyse ARPEGE (traits pleins, PVU) Analyse ARPEGE corrigée
25 5. Exemple d application Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Observations Référence mm Modifiée
26 5. Exemple d application Résultats sur les pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Observations Référence mm Modifiée
27 5. Exemple d application Evaluation par le biais de l approche modèle-vers-satellite Corrélation 00-06UTC Pente de la droite de régression 00-06UTC Corrélation 06-12UTC Pente de la droite de régression 06-12UTC Référence Nouvelle simulation Statistiques moyennées le 10 novembre 2001 (canal vapeur d eau)
28 5. Exemple d application Evaluation par le biais de l approche modèle-vers-satellite Corrélation 00-06UTC Pente de la droite de régression 00-06UTC Corrélation 06-12UTC Pente de la droite de régression 06-12UTC Référence Nouvelle simulation Statistiques moyennées le 10 novembre 2001 (canal vapeur d eau)
29 5. Exemple d application Evaluation par le biais de l approche modèle-vers-satellite 0,6 Seuils utilisés : 245, 240K 0,5 0,4 0,3 0,2 Amélioration de la prévision de l intrusion sèche associée aux fortes valeurs de PV 0,1 0 Rˇfˇrence Time (UTC) C.I. Modifiˇes Equitable Threat Score moyenné le 10 novembre 2001 entre 00 et 12UTC (canal vapeur d eau)
30 6. Travaux en cours et futurs
31 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Prévision ARPEGE (T358) MESO-NH (50 km)
32 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Test1 Correction PV Prévision ARPEGE (T358) MESO-NH (50 km)
33 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Test1 Test2 Correction Prévision ARPEGE (T358) MESO-NH (50 km)
34 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Test1 Test2 Test3 Correction Correction Prévision ARPEGE (T358) MESO-NH (50 km)
35 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Test1 Test2 Test3 Prévision ARPEGE (T358) MESO-NH (50 km)
36 6. Travaux en cours et futurs 9 Nov. 12UTC 18UTC 10 Nov. 00UTC 06UTC 12UTC Référence Test1 Test2 Test3 Prévision ARPEGE MESO-NH (50 km)
37 6. Travaux en cours et futurs Résultats (1) : Prévision au 10 Novembre 2001 à 06UTC Référence Test Différence en températures de brillances dans le canal vapeur d eau (K) entre l observation Meteosat et chaque simulation K
38 6. Travaux en cours et futurs Résultats (1) : Prévision au 10 Novembre 2001 à 06UTC Référence Test Différence en températures de brillances dans le canal vapeur d eau (K) entre l observation Meteosat et chaque simulation K
39 6. Travaux en cours et futurs Résultats (1) : Prévision au 10 Novembre 2001 à 06UTC Référence Test Différence en températures de brillances dans le canal vapeur d eau (K) entre l observation Meteosat et chaque simulation K
40 6. Travaux en cours et futurs Résultats (2) : Pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC
41 6. Travaux en cours et futurs Résultats (2) : Pluies accumulées le 10 novembre 2001 de 06 à 12UTC Observations mm Référence Test1 Test2 Test3
42 Merci pour votre attention
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