TABLE DES MATIÈRES [GRIB] [BUFR/CREX] [Tables de code communes]

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TABLE DES MATIÈRES PAGE [GRIB] 1. Modèles GRIB pour les données satellite simulées... A.2 2. Modèle GRIB pour la projection azimutale équivalente de Lambert... A.4 3. Modèle GRIB pour les paramètres partitionnés... A.4 [BUFR/CREX] 4. Nouvelle classification des satellites proposée par l'équipe spéciale pour les codes de données satellite relevant du CGMS... A.7 5. Adjonctions dans les tables de code 0 02 095, 0 02 096 et 0 02 097 proposées par les États-Unis d'amérique... A.7 [Tables de code communes] 6. Adjonctions dans les tables de code communes C-1, C-2, C-5, C-8, C-11 et C-14 proposées par les États-Unis d'amérique... A.8 7. Adjonctions dans les tables de code communes C-5 et C-8 proposées par l'équipe spéciale pour les codes de données satellite relevant du CGMS... A.9 8. Adjonction dans la table de code commune C-5 proposée par le CEPMMT... A.9 9. Adjonction dans la table de code commune C-12 proposée par la Belgique et le Luxembourg... A.10 - A.1 -

[GRIB] 1. Modèles GRIB pour les données satellite simulées Ajouter les nouveaux modèles ci-après: Modèle de définition du produit 4.33 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux données satellite simulées (de synthèse) Octet N Contenu 10 Catégorie du paramètre (voir la table de code 4.1) 11 Numéro du paramètre (voir la table de code 4.2) 12 Type du processus de production (voir la table de code 4.3) 13 Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d origine) 14 Indicateur des processus de production de l analyse ou de la prévision 15-16 Limite (heures) de tombée des données d observation après l heure de référence (voir la note) 17 Limite (minutes) de tombée des données d observation après l heure de référence 18 Indicateur d unité de l intervalle de temps (voir la table de code 4.4) 19-22 Heure de la prévision exprimée dans l unité précisée par l octet 18 23 Nombre de bandes spectrales prises en compte (NB) 24- Répéter les 11 octets qui suivent pour chaque bande prise en compte (nb = 1,NB) (24+11(nb-1)) - Séries des satellites bande nb (table de code établie par le centre (25+11(nb-1)) d origine/de production) (26+11(nb-1)) - Numéros des satellites bande nb (table de code établie par le centre (27+11(nb-1)) d origine/de production) (28+11(nb-1)) - Types d instruments bande nb (table de code établie par le centre (29+11(nb-1)) d origine/de production) (30+11(nb-1)) Facteur d échelle du nombre d ondes central bande nb (31+11(nb-1)) - Valeur ajustée du nombre d ondes central bande nb (unité: m -1 ) (34+11(nb-1)) (24+11NB) Type de la prévision d ensemble (voir la table de code 4.6) (24+11NB+1) Numéro de la perturbation (24+11NB+2) Nombre de prévisions dans l ensemble Note: Les heures supérieures à 65534 sont codées 65534. Modèle de définition du produit 4.34 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, durant un intervalle de temps continu ou non, relative aux données satellite simulées (de synthèse) Octet N Contenu 10 Catégorie du paramètre (voir la table de code 4.1) 11 Numéro du paramètre (voir la table de code 4.2) 12 Type du processus de production (voir la table de code 4.3) 13 Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d origine) 14 Indicateur des processus de production de l analyse ou de la prévision 15-16 Limite (heures) de tombée des données d observation après l heure de référence (voir la note 1) 17 Limite (minutes) de tombée des données d observation après l heure de référence 18 Indicateur d unité de l intervalle de temps (voir la table de code 4.4) 19-22 Heure de la prévision exprimée dans l unité précisée par l octet 18 (voir la note 2) - A.2 -

23 Nombre de bandes spectrales prises en compte (NB) 24- Répéter les 11 octets qui suivent pour chaque bande prise en compte (nb = 1,NB) (24+11(nb-1)) - Séries des satellites bande nb (table de code établie par le centre (25+11(nb-1)) d origine/de production) (26+11(nb-1)) - Numéros des satellites bande nb (table de code établie par le centre (27+11(nb-1)) d origine/de production) (28+11(nb-1)) - Types d instruments bande nb (table de code établie par le centre (29+11(nb-1)) d origine/de production) (30+11(nb-1)) Facteur d échelle du nombre d ondes central bande nb (31+11(nb-1)) - Valeur ajustée du nombre d ondes central bande nb (unité: m -1 ) (34+11(nb-1)) (24+11NB) Type de la prévision d ensemble (voir la table de code 4.6) (25+11NB) Numéro de la perturbation (26+11NB) Nombre de prévisions dans l ensemble (27+11NB)- Fin de l intervalle de temps complet Année (28+11NB) (29+11NB) Fin de l intervalle de temps complet Mois (30+11NB) Fin de l intervalle de temps complet Jour (31+11NB) Fin de l intervalle de temps complet Heure (32+11NB) Fin de l intervalle de temps complet Minute (33+11NB) (34+11NB) (35+11NB)- (38+11NB) Fin de l intervalle de temps complet Seconde n Nombre des spécifications décrivant les intervalles de temps sur lesquels porte le calcul statistique du champ (39+11NB)- Répéter les 12 octets qui suivent pour chaque spécification d'intervalle de temps (i=1,n) (39+11NB+12(i-1)) Calcul statistique ayant permis d obtenir le champ élaboré à partir du champ à chaque incrément de temps durant l intervalle de temps (voir la table de code 4.10) (40+11NB+12(i-1)) Type d incrément de temps entre les champs successifs employé pour le calcul statistique (voir la table de code 4.11) (41+11NB+12(i-1)) Indicateur de l unité de temps employée pour l intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique (voir la table de code 4.4) (42+11NB+12(i-1))- Durée de l intervalle de temps sur lequel porte le calcul statistique, exprimée (45+11NB+12(i-1)) dans l unité indiquée par l'octet précédent (46+11NB+12(i-1)) Indicateur de l unité de temps employée pour l incrément de temps entre les champs successifs (voir la table de code 4.4) (47+11NB+12(i-1))- Incrément de temps entre les champs successifs, exprimé dans l unité (50+11NB+12(i-1)) indiquée par l octet précédent (voir la note 3 et la note 4) Notes: 1) Les heures supérieures à 65534 sont codées 65534. 2) L heure de référence dans la section 1 et l heure de la prévision déterminent toutes deux le début de l intervalle de temps complet. 3) Un incrément égal à zéro signifie que le calcul statistique se produit en continu (ou quasiment en continu) et qu il ne porte donc pas sur un certain nombre d échantillons pris par intermittence. À titre d exemple, on peut citer comme processus continu la mesure des températures par les thermomètres ou thermographes analogiques à maximum et minimum ou celle de la pluie par un pluviomètre. 4) Pour les besoins d un calcul statistique portant sur des intervalles de temps successifs, on prend comme heures de référence et de prévision pour chaque intervalle, à l exception de celui qui est le plus rapproché dans le temps, les heures de référence et de prévision initiales augmentées ou diminuées de l incrément, tel qu il est défini par l octet correspondant au «type d incrément de temps» (à savoir l octet 51, 62, 73,...). - A.3 -

Dans la table de code 4.0, ajouter ce qui suit: 33 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux données satellite simulées (de synthèse) 34 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, durant un intervalle de temps continu ou non, relative aux données satellite simulées (de synthèse) 2. Modèle GRIB pour la projection azimutale équivalente de Lambert Ajouter un nouveau modèle: Modèle de définition de la grille 3.140 projection azimutale équivalente de Lambert Octet N Contenu 15 Forme de la Terre (voir la table de code 3.2) 16 Facteur d'échelle du rayon de la Terre sphérique 17-20 Valeur ajustée du rayon de la Terre sphérique 21 Facteur d'échelle du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie 22-25 Valeur ajustée du grand axe de la Terre ellipsoïdale aplatie 26 Facteur d'échelle du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie 27-30 Valeur ajustée du petit axe de la Terre ellipsoïdale aplatie 31-34 Nx nombre de points le long de l axe des X 35-38 Ny nombre de points le long de l axe des Y 39-42 La1 latitude du premier point de la grille 43-46 Lo1 longitude du premier point de la grille 47-50 Parallèle standard 51-54 Longitude centrale 55 Indicateurs de résolution et de composantes (voir la table d indicateurs 3.3) 56-59 Dx longueur de grille dans la direction X (voir la note) 60-63 Dy longueur de grille dans la direction Y (voir la note) 64 Mode d'exploration (voir la table d'indicateurs 3.4) Note: Les longueurs de grille sont exprimées en 10-3 m, à la latitude correspondant au parallèle standard. Dans la table de code 3.1, ajouter ce qui suit: 140 Projection azimutale équivalente de Lambert 3. Modèle GRIB pour les paramètres partitionnés Ajouter de nouveaux modèles: Modèle de définition du produit 4.53 Paramètres partitionnés pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné Octet N Contenu 10 Catégorie du paramètre (voir la table de code 4.1) 11 Numéro du paramètre (voir la table de code 4.2 et les notes 2 et 3) 12 Numéro de table de partition (PTN) (voir les notes 1 et 3) 13 Nombre de partitions (NP) (voir la note 1) - A.4 -

14-(14+2NP-1) Ensemble de partitions (énumérer tous les numéros de partition de cet ensemble, table de code 4.PTN, voir la note 1) (14+2NP)-(15+2NP) Numéro de partition (PN) (voir la table de code 4.PTN et la note 3) 16+2NP Type du processus de production (voir la table de code 4.3) 17+2NP Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d origine) 18+2NP Indicateur des processus de production de l analyse ou de la prévision (défini par le centre d origine) (19+2NP)-(20+2NP) Limite (heures) de tombée des données d observation après l heure de 21+2NP référence (voir la note1) Limite (minutes) de tombée des données d observation après l heure de référence 22+2NP Indicateur d unité de l intervalle de temps (voir la table de code 4.4) (23+2NP)-(26+2NP) Heure de la prévision exprimée dans l unité précisée par l octet précédent 27+2NP Type de la première surface spécifiée (voir la table de code 4.5) 28+2NP Facteur d échelle première surface spécifiée (29+2NP)-(32+2NP) Valeur ajustée première surface spécifiée 33+2NP Type de la deuxième surface spécifiée (voir la table de code 4.5) 34+2NP Facteur d échelle deuxième surface spécifiée (35+2NP)-(38+2NP) Valeur ajustée deuxième surface spécifiée Notes: 1) Une partition simple codée PN appartenant à l'ensemble des partitions NP est représentée dans le modèle. Les valeurs de code des partitions NP sont indiquées dans les octets 14 à 14+2NP-1. Les partitions NP sont reliées par la formule de normalisation selon laquelle la somme de toutes les partitions NP doit être égale à un terme de normalisation (N) sur chaque point de la grille. 2) Seuls les paramètres exprimant des fractions ou des pourcentages peuvent être employés dans le présent modèle. Les tables de code doivent bien préciser qu'elles sont censées être utilisées dans le contexte des paramètres partitionnés. 3) Le mot «fraction» ou le mot «pourcentage» doit être utilisé explicitement dans le nom du paramètre pour désigner un terme de normalisation N=1 dans le premier cas et N=100 dans le second. Modèle de définition du produit 4.54 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux paramètres partitionnés Octet N Contenu 10 Catégorie du paramètre (voir la table de code 4.1) 11 Numéro du paramètre (voir la table de code 4.2 et les notes 2 et 3) 12 Numéro de table de partition (PTN) (voir les notes 1 et 3) 13 Nombre de partitions (NP) (voir la note 1) 14-(14+2NP-1) Ensemble de partitions (énumérer tous les numéros de partition de cet ensemble, table de code 4.PTN, voir la note 1) (14+2NP)-(15+2NP) Numéro de partition (PN) (voir la table de code 4.PTN et la note 3) 16+2NP Type du processus de production (voir la table de code 4.3) 17+2NP Indicateur du processus de production de base (défini par le centre d origine) 18+2NP Indicateur des processus de production de l analyse ou de la prévision (défini par le centre d origine) (19+2NP)-(20+2NP) Limite (heures) de tombée des données d observation après l heure de référence (voir la note1) 21+2NP Limite (minutes) de tombée des données d observation après l heure de référence 22+2NP Indicateur d unité de l intervalle de temps (voir la table de code 4.4) - A.5 -

(23+2NP)-(26+2NP) Heure de la prévision exprimée dans l unité précisée par l octet (22+2NP) 27+2NP Type de la première surface spécifiée (voir la table de code 4.5) 28+2NP Facteur d échelle première surface spécifiée (29+2NP)-(32+2NP) Valeur ajustée première surface spécifiée 33+2NP Type de la deuxième surface spécifiée (voir la table de code 4.5) 34+2NP Facteur d échelle deuxième surface spécifiée (35+2NP)-(38+2NP) Valeur ajustée deuxième surface spécifiée (39+2NP) Type de la prévision d ensemble (voir la table de code 4.6) (40+2NP) Numéro de la perturbation (41+2NP) Nombre de prévisions dans l ensemble Notes: 1) Une partition simple codée PN appartenant à l'ensemble des partitions NP est représentée dans le modèle. Les valeurs de code des partitions NP sont indiquées dans les octets 14 à 14+2NP-1. Les partitions NP sont reliées par la formule de normalisation selon laquelle la somme de toutes les partitions NP doit être égale à un terme de normalisation (N) sur chaque point de la grille. 2) Seuls les paramètres exprimant des fractions ou des pourcentages peuvent être employés dans le présent modèle. Les tables de code doivent bien préciser qu'elles sont censées être utilisées dans le contexte des paramètres partitionnés. 3) Le mot «fraction» ou le mot «pourcentage» doit être utilisé explicitement dans le nom du paramètre pour désigner un terme de normalisation N=1 dans le premier cas et N=100 dans le second. Dans la table de code 4.0 Numéro du modèle de définition du produit, ajouter ce qui suit: 53 Paramètres partitionnés pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné 54 Prévision d ensemble prise séparément, de contrôle ou «perturbée», pour une surface ou une couche horizontale, à un moment donné, relative aux paramètres partitionnés Ajouter de nouvelles tables de code: Table de code 4.234 Fraction de couvert forestier (à utiliser comme paramètre partitionné dans le modèle de définition du produit 4.53 ou 4.54) 1 Cultures, agriculture mixte 2 Herbe rase 3 Conifères à feuillage persistant 4 Conifères à feuillage caduc 5 Feuillus à feuillage persistant 6 Feuillus à feuillage caduc 7 Herbe haute 8 Désert 9 Toundra 10 Cultures irriguées 11 Semi-désert 12 Calottes glaciaires et glaciers 13 Tourbières et marécages 14 Eaux continentales 15 Océan - A.6 -

16 Arbustes à feuillage persistant 17 Arbustes à feuillage caduc 18 Forêt mixte 19 Forêt intermittente 20 Zone mixte (terrestre et aquatique) Table de code 4.236 Fraction de texture du sol (à utiliser comme paramètre partitionné dans le modèle de définition du produit 4.53 ou 4.54) 1 Grossière 2 Moyenne 3 Moyenne à fine 4 Fine 5 Très fine 6 Organique 7 Tropicale-organique [BUFR/CREX] 4. Adjonction dans la table de code 0 02 020 proposée par l'équipe spéciale pour les codes de données satellite relevant du CGMS Table de code 0 02 020 Classification des satellites 122 GCOM 273 Himawari 281 COMS 5. Adjonctions dans les tables de code 0 02 095, 0 02 096 et 0 02 097 proposées par les États-Unis d'amérique Table de code 0 02 095 Type de capteur de pression 3 Condensateur en silicium 4 Dérivé(e) de l'altitude radar Table de code 0 02 096 Type de capteur de température 3 Fil capacitif 4 Capteur résistif 5 Thermistance pavé Table de code 0 02 097 Type de capteur d'humidité 7 Deux capteurs capacitifs Humicap chauffés alternativement 8 Capteur capacitif Humicap avec dégivrage actif - A.7 -

[Tables de code communes] 6. Adjonctions dans les tables de code communes C-1, C-2, C-5, C-8, C-11 et C-14 proposées par les États-Unis d'amérique Table de code commune C-1: Identification des centres d origine/de production Octet 5 dans la Section 1 Chiffre du code Chiffre du code de l édition 1 du code GRIB pour F 1 F 2 pour F 3 F 3 F 3 Octet 6 dans la Section 1 de l'édition 3 du code BUFR 175 175 175 Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) États-Unis d'amérique Table de code commune C-11: Centres d origine/de production Édition 2 du code CREX Édition 2 du code GRIB B 01 035 Octets 6-7 dans la Section 1 (5 caractères) Édition 4 du code BUFR et Groupe 3 0 01 035 (16 bits) dans la Section 1 et octets 5-6 dans la Section 1 175 175 Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) États-Unis d'amérique Table de code commune C-5: Indicateur d identification du satellite Chiffre du code pour Chiffre du code pour Chiffre du code pour le code BUFR le code GRIB I 6 I 6 I 6 (table de code 0 01 007) édition 2 047 47 47 CryoSat-2 Table de code commune C-8: Instruments satellitaires Code Organisme Type d'instrument Nom abrégé Nom complet de l'instrument de l'instrument 177 ESA Altimètre radar SIRAL SAR/ altimètre radar interférométrique Table de code commune C-14: Type de constituants chimiques ou physiques de l'atmosphère Formule chimique 38 Oxygène O 2 - A.8 -

7. Adjonctions et corrections dans les tables de code communes C-5 et C-8 proposées par l'équipe spéciale pour les codes de données satellite relevant du CGMS Table de code commune C-5: Indicateur d identification du satellite Chiffre du code pour Chiffre du code pour Chiffre du code pour le code BUFR le code GRIB I 6 I 6 I 6 (table de code 0 01 007) édition 2 122 122 122 GCOM-W1 173 173 173 Himawari-8 174 174 174 Himawari-9 854 854 854 Combinaison non spécifique de satellites géostationnaires et de satellites en orbite basse Table de code commune C-8: Instruments satellitaires Code Organisme Type d'instrument Nom abrégé Nom complet de l instrument de l'instrument 62 CNES Altimètre AltiKa Altimètre radar en bande Ka 291 JMA Communications Himawari Comms Ensemble de communications pour Himawari 297 JMA Radiomètre imageur AHI Imageur perfectionné Himawari multispectral 478 JAXA Radiomètre imageur AMSR2 Radiomètre perfectionné multispectral hyperfréquence à balayage 2 (hyper-fréquence passive) 942 CNES Imageur MADRAS Analyse et détection de la pluie hyper-fréquence et des structures atmosphériques par imagerie micro-ondes Corrections: Table de code commune C-8: Instruments satellitaires Code Organisme Type d'instrument Nom abrégé Nom complet de l'instrument de l'instrument 294 JMA Radiomètre imageur IMAGER/MTSAT-1R Imageur/MTSAT multispectral JAMI Imageur météorologique perfectionné du Japon 295 JMA Radiomètre imageur IMAGER/MTSAT-2 Imageur/MTSAT-2 multispectral 8. Adjonction dans la table de code commune C-5 proposée par le CEPMMT Table de code commune C-5: Indicateur d identification du satellite Chiffre du code pour Chiffre du code pour Chiffre du code pour le code BUFR le code GRIB I 6 I 6 I 6 (table de code 0 01 007) édition 2 048 48 48 AEOLUS - A.9 -

9. Adjonction dans la table de code commune C-12 proposée par le Belgique et le Luxembourg CENTRES D ORIGINE CENTRES SECONDAIRES C-1, C-11 ou C-12 BUFR 0 01 034 Octet 5 de la Section 1 du code BUFR (édition 3) Octets 7-8 de la Section 1 du code BUFR (édition 4) Octet 26 de la Section 1 du code GRIB (édition 1) Octets 8-9 de la Section 1 du code GRIB (édition 2) ppp dans le Groupe Poooooppp de la Section 1 du code CREX (édition 2) Chiffre du code Nom Chiffre du code Nom Région VI 227 Belgium NMC 1 Luxembourg NMC - A.10 -