数值预报产品在航空天气预报中的应用研究
数值计算在天气预报中的应用

数值计算在天气预报中的应用天气预报是人们日常生活中非常重要的一部分,而数值计算在天气预报中起着至关重要的作用。
通过运用数学模型和计算方法,科学家们能够预测未来几天乃至更长时间范围内的天气情况。
本文将探讨数值计算在天气预报中的应用,并分析其优势和挑战。
一、数值模型的创建数值计算是天气预报中必不可少的一环。
科学家们利用大量的气象观测数据和历史天气记录,构建数值模型来模拟天气系统的演变过程。
这些模型可以分为全球模型和区域模型两类。
全球模型覆盖整个地球表面,通过对大气、海洋和陆地等因素的综合考虑,预测各地的天气变化。
而区域模型则主要关注特定地区的天气情况,例如某个城市或国家。
这些模型需要大量的计算资源和算法支持,以准确地预测未来的天气。
二、初始条件和边界条件数值模型的运行需要准确的初始条件和边界条件。
初始条件包括大气温度、湿度、风速和压力等参数的初始值。
边界条件指定了模型运行的范围和外部影响因素,例如海洋温度、陆地地形等。
确定准确的初始条件和边界条件是天气预报的关键。
科学家们利用多种观测手段,如卫星观测、气象雷达和气球观测等,采集气象数据用于模型的初始化。
然而,由于观测设备的限制和不确定性,有时可能会在一定程度上影响数值计算的准确性。
三、数值模拟的计算方法数值计算主要采用数值逼近和迭代方法。
数值逼近是将天气系统的复杂方程转化为离散的数值问题,通过网格点上的数值近似来模拟天气的演变过程。
迭代方法是指在计算过程中不断更新数值结果,逐步得到趋近于真实情况的解。
由于天气预报模型涉及到大量的计算,计算效率是一个重要的考虑因素。
科学家们利用高性能计算机和先进的计算算法,以提高模型的计算效率和准确性。
此外,针对不同的天气现象,还可以采用不同的数值模拟方法,如有限元法、有限差分法等,以更好地模拟和预测天气变化。
四、数值计算的优势与挑战数值计算在天气预报中具有许多优势。
首先,数值模型可以处理大量的气象数据,全面而详尽地描述天气现象,为人们提供准确的预报信息。
超级计算机在天气预报中的作用

超级计算机在天气预报中的作用天气预报一直是人们生活中经常关心的话题。
在气象科学领域,天气预报已经发展成为一门高度复杂的学科。
到了今天,天气预报不再是凭借着一个人的经验与直觉就可以完成的事情,它需要借助超级计算机的强大计算能力才能够实现高精度、高效率的预报工作。
本文将详细介绍超级计算机在天气预报中的作用。
一、超级计算机是什么?超级计算机是一种能够高效执行大规模、复杂计算任务的计算机。
它一般使用多个处理器、存储器和通信设备等组建成为一个庞大的计算并行处理系统,使用高速互联网络将各个处理单元连接起来。
超级计算机的运算速度常常以每秒钟新增多少亿次运算能力来计算,性能以FLOPS/FLOP每秒来衡量。
现时,超级计算机是一种能够处理大数据、模拟多样加工数据、模拟物理、定量金融、能源等领域应用的利器,已经应用在气象、工程、数值模拟等领域。
二、超级计算机在天气预报中的应用气象科学是超级计算机的一大应用领域,超级计算能力的提高使得天气预报能力得以显著提升。
天气预报的核心是数值预报模型,通过建立大气层预报数值模型来预报未来一段时间内的天气变化情况。
这类预报的计算量极大,要使用到庞大的气象数据,如气象卫星图像、探空资料、地面观测资料等。
越多的气象数据意味着更高的计算量,需要更高的计算速度和内存容量。
而超级计算机在这里表现的优越性就体现出来了。
预报模型的优良性能跟其分辨率、物理参数化方案的准确性、数值算法的稳定性等因素都有关系。
在这些方面,超级计算机都有着得天独厚的优势。
超级计算机执行的复杂计算任务可以应用到高精度、高空间、高时间分辨率预报模型的建立中,使得天气预报的准确性也得到了显著提升。
三、超级计算机提升天气预报的方法1. 数值模型预报数值预报模型是天气预报的核心工具。
在数值预报模型中,大气层按照物理因素设置成不同的层次,通过不同的预测环境参数,如位势高度、温度、湿度、风速等,对不同层次的大气所发生的物理过程进行数值预报,再由大气动力学方程组算出各层次所受的各种不同的物理作用,最终再将所有层次的物理预报结果整合起来进行综合预报。
数值分析在天气预报中的应用

数值分析在天气预报中的应用天气预报一直以来都是人们生活中重要的一部分,它对我们的日常活动和出行计划具有重要影响。
为了提高天气预报的准确性,科学家们引入了数值分析的方法,通过模拟大气的物理过程来预测未来的天气情况。
本文将介绍数值分析在天气预报中的应用以及其对我们生活的意义。
1. 数值分析在天气数据处理中的应用在进行天气预报之前,科学家们需要收集大量的气象数据,包括气温、气压、湿度、风向等各种数据。
这些数据需要进行处理和分析,以便得到准确的预报结果。
数值分析方法利用数学和计算机技术对这些数据进行处理,通过建立气象学模型和物理方程组来模拟大气的变化规律。
数值分析方法能够更准确地预测气象要素的变化,提高天气预报的准确性。
2. 数值分析在天气预报模型建立中的应用为了进行天气预报,科学家们首先需要建立一个天气预报模型。
数值分析方法能够帮助科学家们建立这些模型,并通过模拟大气的物理过程来预测未来的天气情况。
数值分析方法不仅能够模拟大气的变化规律,还能够考虑海洋、地理地形等因素对天气的影响,从而提高天气预报的准确性。
3. 数值分析在天气预报结果验证中的应用为了评估天气预报的准确性,科学家们需要对预报结果进行验证。
数值分析方法能够帮助科学家们进行这一验证工作。
通过对观测数据和预报结果进行比较,科学家们可以评估预报的准确性,并根据评估结果对模型进行调整和改进。
数值分析方法能够提供一个科学、客观的评估手段,提高天气预报的可信度。
4. 数值分析在天气预报改进中的应用通过数值分析方法,科学家们不断改进天气预报的技术和方法。
他们通过改进模型的参数设置、提高模型的精度和分辨率,以及引入新的数据源等方式来提高天气预报的准确性。
数值分析方法能够帮助科学家们对天气预报进行全面、系统的改进,提高预报技术的水平。
综上所述,数值分析在天气预报中发挥着重要的作用。
它通过模拟大气的物理过程来提高天气预报的准确性,帮助科学家们建立天气预报模型并对预报结果进行验证和改进。
数值分析在天气预报中的应用

数值分析在天气预报中的应用数值分析是一种基于数学模型和计算机算法的方法,用于解决实际问题。
在天气预报领域,数值分析已经成为一种主要的预报手段,并发挥着重要的作用。
本文将探讨数值分析在天气预报中的应用,并分析其优势和局限性。
一、数值预报原理数值预报是基于对大气运动和物理过程的数学模型进行推演,通过计算机程序模拟并预测未来一段时间内的天气变化。
其基本原理是将地球大气系统划分为一个个网格,通过对这些网格中的物理参数进行离散和求解,得到一个时间序列的天气变化模拟结果。
二、数值预报模型数值预报模型是数值分析在天气预报中的核心部分。
常用的数值预报模型包括欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的欧洲中尺度天气预报模型(ECMWF-IFS)、美国国家环境预报中心(NCEP)的全球预报系统(GFS)等。
这些模型基于大气动力学方程、热力学方程和水汽运输方程等,通过特定的数值算法对这些方程进行离散和求解,得到大气运动和物理过程的模拟结果。
三、数值预报数据源数值预报模型需要大量的初始条件和外部边界条件数据来进行计算。
这些数据包括气象观测数据、卫星遥感数据等。
在实际应用中,数值预报数据还需要通过数据同化处理,将观测数据与模型预报结果进行融合,提高预报的准确性。
四、数值预报在天气预报中的应用1. 天气预报预警数值预报模型可以提供高时空分辨率的天气信息,帮助气象部门实施及时、准确的天气预警。
通过对模拟结果的分析,可以及时发现有可能发生的极端天气事件,并为公众和决策者提供预警信息,从而减少灾害损失。
2. 天气预报精细化数值预报模型可以提供对细小尺度天气现象的预测,例如雷暴、龙卷风和局地性降雨等。
这对于农业、交通运输、建筑工程等行业来说非常重要,可以帮助人们做出更准确的决策,减少经济损失。
3. 气候预测数值预报模型不仅可以进行短期天气预报,还可以用于气候变化的长期预测。
通过模拟大气系统的长期演变趋势,可以预测未来几个月甚至几年的气候变化情况。
超级计算机在天气预报中的应用研究

超级计算机在天气预报中的应用研究近年来,随着科技的不断进步,超级计算机的性能越来越强,应用领域也越来越广泛。
其中,在天气预报中应用超级计算机已经成为一种常见的方法。
本文将围绕着这一主题展开,从超级计算机在天气预报中的应用、成果和未来发展等方面进行探讨。
一、超级计算机在天气预报中的应用天气预报对人们来说是一项非常重要的服务,无论是航空、航海、农业等行业,都依赖于准确的天气预报。
而超级计算机在天气预报中的应用,则是起到了不可替代的作用。
首先,超级计算机可以通过收集大量的气象数据,包括温度、湿度、气压、降水等气象数据,对未来的天气进行精确预测。
天气预报需要在短时间内进行大量的计算,这正是超级计算机所长。
此外,超级计算机还能够对基本的物理模型进行数学建模和计算,进一步增加天气预报的准确性。
其次,超级计算机还可以提供可视化的预测结果。
一般来说,天气预报中的预测结果很难被普通人所理解,但是通过超级计算机,可以将预测结果呈现出来,使得预测结果更加直观、易懂。
这对于公众来说,更容易接受和理解,从而提高了天气预报的可信度。
最后,超级计算机还可以在危机管理和应急响应中发挥重要作用。
如果有突发天气情况发生,如台风、暴雨等极端天气,超级计算机可以在快速、高效地理解目前的天气情况,并提供相关预报和警报,帮助人们及时做好防范和应对措施。
综上所述,超级计算机在天气预报中的应用是多方面的,可以提供准确的天气预报、直观的预测结果和有效的危机管理以及应急响应。
二、超级计算机在天气预报中的成果超级计算机在天气预报中的应用已经取得了一些显著的成果。
以下分别从两个方面进行说明。
首先,在提高天气预报准确率方面,超级计算机做出了重要的贡献。
通过收集更加精细、全面的数值资料,超级计算机可以为天气预报提供更加精确的数据。
同时,超级计算机还可以通过创新的模拟仿真方法,对大气、海洋等气象系统进行数值模拟,这进一步提高了天气预报的准确性。
据统计,目前天气预报的准确率已达到80%以上,这在很大程度上得益于超级计算机的使用。
数值模拟理论在天气预报方面的应用

数值模拟理论在天气预报方面的应用天气预报是人们生活中重要的一部分,它影响着我们的日常决策,如出行、穿衣、农业生产等。
过去,天气预报主要依靠气象观测数据和经验推断,预测准确度有限。
然而,随着技术的进步和数值模拟理论的应用,天气预报的准确度大大提高。
本文将介绍数值模拟理论在天气预报方面的应用,并探讨其优势和挑战。
数值模拟理论是一种基于物理方程和观测数据的天气预报方法。
它通过数学模型和计算机仿真,模拟大气运动和变化过程,以预测未来的天气情况。
数值模拟理论的核心是将大气分为无数个小网格,利用物理方程来描述每个网格中的气象变量的演变。
通过迭代计算,逐步推进时间,可以得到未来一段时间的天气预报结果。
数值模拟理论的应用使得天气预报准确度大幅提高。
与传统的经验推断相比,数值模拟能够精确地模拟大气的动力学和热力学过程,能够准确地预测大气变量的变化趋势。
它不仅可以提供未来几天的天气预报,还可以预测短时、局地的气象变化。
这对于人们的日常生活和决策具有重要意义。
数值模拟理论在天气预报中的应用还能提供详细的预报数据。
通过数值模拟,我们可以获得每个网格点上的气象变量的数值,如温度、湿度、风速、降水等。
这些数据可以为气象部门和相关行业提供便捷的信息,以进行更精确的决策。
例如,农业部门可以根据数值模拟的结果,合理安排农作物的灌溉和施肥策略,以提高农业生产效益。
数值模拟理论的应用还可以为天气灾害的预警和防护提供强有力的支持。
数值模拟可以模拟和预测强降雨、台风等天气灾害的发展趋势,提前采取相应的防护措施。
例如,在台风来临之前,数值模拟可以预测其移动路径和强度,为沿海地区的疏散和防风措施提供科学依据,减少人员伤亡和财产损失。
然而,数值模拟理论在天气预报中也面临一些挑战。
首先,数值模拟需要海量的气象观测数据作为初始条件,但实际观测数据并不完备。
观测数据的缺失和不准确会对预报结果产生影响。
其次,数值模拟依赖于物理方程和数值算法,模型的参数选择和算法的稳定性对结果的准确性有重要影响。
数值天气预报模型的优化与应用

数值天气预报模型的优化与应用天气预报对于我们的日常生活、农业生产、交通运输以及许多其他领域都具有极其重要的意义。
随着科技的不断进步,数值天气预报模型已成为现代天气预报的重要工具。
数值天气预报模型是基于物理定律和数学方程,通过对大气状态的模拟和计算来预测未来天气的变化。
然而,要想获得更准确、更可靠的天气预报,就需要不断对数值天气预报模型进行优化,并拓展其在各个领域的应用。
数值天气预报模型的核心是一组描述大气运动、热力学和水汽变化等物理过程的数学方程。
这些方程通常非常复杂,需要借助高性能计算机进行求解。
在模型的建立过程中,需要对大气进行离散化处理,即将大气划分为一个个小的网格单元,并在每个网格单元上计算物理量的变化。
网格的分辨率越高,模型对大气细节的描述就越精确,但同时计算量也会大大增加。
为了提高数值天气预报模型的准确性,优化工作主要集中在以下几个方面。
首先是数据同化。
数据同化是将各种观测数据(如地面观测站、气象卫星、雷达等获取的数据)与模型的初始场进行融合,以得到更准确的初始状态。
通过数据同化技术,可以有效地减少模型初始误差对预报结果的影响。
例如,利用卡尔曼滤波、集合卡尔曼滤波等方法,能够将观测数据与模型模拟结果进行最优组合,从而提高初始场的质量。
其次是物理过程参数化。
大气中的许多物理过程(如云的形成、降水过程、辐射传输等)由于其复杂性和尺度较小,无法在模型中直接求解,需要进行参数化处理。
不断改进和完善这些参数化方案,使其更准确地反映实际的物理过程,是提高模型预报能力的关键。
例如,对于云的参数化,新的研究成果能够更好地考虑云的微物理过程和垂直结构,从而提高对降水和能量收支的模拟精度。
再者是模型分辨率的提高。
随着计算机技术的飞速发展,数值天气预报模型的分辨率不断提高。
更高的分辨率能够捕捉到更小尺度的天气系统和地形影响,从而提高对局部天气现象的预报能力。
例如,在城市天气预报中,高分辨率模型能够更好地模拟城市热岛效应和复杂的地形对气流的影响,为城市规划和应对极端天气提供更有针对性的建议。
超级计算机在天气预报领域中的应用

超级计算机在天气预报领域中的应用天气预报一直是人们关注的热点话题之一,无论是个人或是企事业单位,都需要及时获取准确的天气信息以便做好相应的准备工作。
随着科技的不断进步,计算机技术在天气预报中的应用越来越广泛,尤其是超级计算机在这个领域中的重要作用不容忽视。
一、超级计算机的特点超级计算机是一种高性能计算机,采用先进的芯片结构和超大的内存容量等,特别适合大规模数据的处理与分析。
相较于普通的计算机,超级计算机的数据处理速度更快、处理的数据量更大,从而能够实现更加复杂的运算及数据模拟。
二、超级计算机在气象预测中的应用目前,气象预测领域所面临的主要问题就是气象信息的处理、分析以及模拟,解决这些问题就需要一个高性能的计算机来完成。
超级计算机不仅能够有效地提高气象数据的处理速度,还能够实现更加准确的气象预报,为公众提供更为准确的气象信息服务。
1. 模拟气象系统超级计算机在气象预报领域中的第一个应用就是模拟气象系统,通过采用数值预报的方式对气象变化进行模拟,可有效地提高气象预报的准确率。
超级计算机在此过程中可以快速地处理大量气象数据,从而更加准确地模拟气象系统的变化过程,得出较为准确的气象预报结果。
2. 预报模型优化超级计算机可以对现有的气象预报模型进行优化,提高预报精度和效率。
利用超级计算机的强大计算能力,可以对气象数据进行更加复杂的模拟,对当前的模型进行全面的检测和修正,从而提高气象预报的准确度和可靠性。
3.数据搜集和整合超级计算机通过数据搜集和整合,将来自各种气象传感器的气象数据进行融合,从而创造一个多维度的气象数据集。
这一数据集准确完整,能够为预报模型提供更加准确可靠的数据,从而提高气象预报的准确率。
三、超级计算机在提高气象预报准确度和应对气候变化方面的作用超级计算机在气象预报领域中的应用可以帮助提高气象预报的准确性,有效地解决气象预报中的重大难题。
适时准确的气象预报能够为各行各业带来莫大的好处,同时也有利于防范和减轻自然灾害造成的损失,以及应对全球气候变化所带来的挑战。
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数值预报产品在航空天气预报中的应用研究
摘要:目前,我国航空天气预报中应用的数值预报主要是通过质量控制、天气
预报模式、四维同化、数据采集、统计分析、动态诊断等步骤来实现从天气形势
转化成气象要素的数值预报。
随着科学技术的发展、计算机技术的不断进步和互
联网的普及,气象观测技术的提高,气象数值预报的准确性也越来越高。
此外,
由于数值天气预报模型具有客观的时效性和定量化,数值天气预报产品在现代航
空天气预报中的应用更加重要。
关键词:数值预报产品;气象预报;数值预报格点资料;
随着我国计算机技术的发展,气象观测技术和气象预报模式不断完善,数值
预报在航空天气预报中的优势日益突出。
基于上述认识,通过分析数值预报的格
点数据类别,对飞机积冰、对流风暴等进行判断和预测。
同时,对WAFS产品等
在航空天气预报中的应用进行了探讨,以供参考。
一、数值预报格点资料类别
航空天气预报的重点主要是由飞机飞行的特点来决定,即航空天气预报的内
容主要有:飞机颠簸、飞机积冰、风切变、云高、雷暴、能见度等。
在过去的几
十年,我国航空天气预报主要通过天气图和气象中心传真来的部分内容。
气象预
报人员虽然得到信息,但只能靠推测来得到天气情况的发生时间、物理量和地点
的变化。
现阶段,通信技术日益发展,计算机成本降低使得预报人员可以使用更
多的数值预报产品。
我国现在WAFS中的数值预报格点资料有6h~36h,包括间隔
6h的150~700不同层次风场和温度等的亚洲格点场产品,对流层顶、风速最大层高度,400~900hpa垂速度与相对湿度,300~900hpa的高度场等的格点资料。
二、格点资料在预报判断中的运用
1.判断雷暴对流产生的原因及其预报。
NWP系统所呈现的参数是不断变化的,例如在预报时段为10小时的WAFS
预报资料中,我们可以运算出800hPa条件下的水汽运动散度,并设置一张详细的
地形图纸。
水汽运动散度的运算,主要是为了测算低层水汽聚集凝结的速度,而
低层水汽的聚集凝结对雷暴对流起着重要的作用,可以对雷暴产生时间和地点做
出判断。
又例如运算800hPa提高至250hPa的环境以及气块的温差,就可以获取
该层上升气块所承受的浮力,对雷暴产生高度和强度的判断提供重要依据。
雷暴
对流判断的两个要素:其一,当低层产生温度差以及水汽层发生变化时,表示雷
暴对流稳定度较差。
其二,当海陆温度不均匀时,海陆风对低层水汽运动散度造
成影响,为雷暴对流起到水汽传输的作用。
同时上升气块所承受的浮力,可以清
楚呈现出雷暴对流的变化情况,了解雷暴对流产生的高度。
2.判断飞机积冰产生因素及其预报。
飞机积冰就会对飞机飞行性能造成很大的破坏,一方面增加了飞机的重量,
导致飞机承载超限;另一方面,改变了飞机机翼的流体力学,导致飞机上升能力
下降或者失去上升功能,对飞机飞行造成很大的影响。
导致飞机积冰的原因主要
包括:雨滴大小、运行情况及环境温度等。
根据有关研究资料表明,飞机处于0℃至-14℃环境温度下,如果遇到较大且较冷的雨滴是极易积冰的,而飞机处于-5℃
至-9℃的环境温度时,飞机积冰的强度是最大的。
根据WAFS呈现出的相对湿度
格点预报信息,可以预算出飞机积冰的指数。
其运算公式为:飞机积冰指数
Ic=((RH-50)×2)×(T×(T+14)/-49)。
其中RH表示相对湿度,T表示环境温度。
飞机积
冰指数为正值,表示可能出现积冰的位置和潜在积冰位置,其指数最大值可为
100。
为了更加清楚的掌握飞机积冰可能出现的位置、高度以及航线,我们可以
利用航线剖面图来分析,并在每条航线上设置积冰预报产品,显示积冰预报信息。
飞机垂直上升也是导致飞机积冰的因素之一,特别是当飞机从高度的上升运动转
变为强度较弱的垂直运动时,飞机积冰概率是很高的。
飞机垂直上升导致飞机上
的较冷雨滴增加,并在飞机垂直运行较弱以及环境温度较低情况下积冰悬浮。
将
飞机垂直运行图与上诉参数进行结合,完善了飞机积冰指数剖面图,对飞机积冰
判断提供了重要的依据。
3.判断飞机颠簸产生原因及预报。
(1)晴空环境下飞机颠簸的预报方法。
飞机颠簸产生概率运算公式为:Ri=(g/θ)(αθ/αz)/|αv/αz|2。
公式中(g/θ)(αθ/αz)表示气层大气的稳定度,|αv/αz|2表示大气垂直风速切变的平方值。
Ri表示气层
大气处于垂直风速切变上升情况下,且大气稳定度较差时,飞机就会出现颠簸现象。
按照上述运算原理,气层之间产生的风速切变是存在极小值和极大值的,当
气层风速切变处于极限值的时候,气层之间就会产生垂直翻转的情况,以降低垂
直风速切变的数值。
当飞机处于急流周围时,如果飞机垂直风速切变值较大,飞
机就可能出现晴空颠簸现象或者当接近低层位置存在大风且气层最低处出现不稳
定情况时,其边界层也可能因为受热而出现飞机颠簸现象。
有关研究表明,运用
预报公式计算出来的Ri值为5或者比5小一些,但是其极限值却低于1。
这是由
于飞机颠簸出现在较小的范围内,且产生时间较短,导致NWP预报出来的数值
不符合上述理论的极限值。
导致这种现象的原因主要有:NWP系统无法详细呈现
出区域气象变化情况;一般情况下,NWP只能预报某个时刻区域气象的平均值,
不能对及极限值进行预报;系统没有增加参数化方式,导致系统动力出现不稳定
现象。
(2)其余环境下飞机颠簸的预报方法。
当山脉的背风坡出现破碎时,会产生巨大的重力波,对飞机上升高度和下降
高度造成很大的影响,特别是对位于山谷地区机场中的航空设备造成很大的破坏。
这种飞机颠簸情况发生于较为稳定的气层周围,从急流气层中的高速度气流一直
延伸至山顶上,从而形成了较大的重力波。
但是现阶段的NWP系统无法准确的
预报出重力波,但是可以为重力波提供判断的依据,并显示可能出现重力波的位置。
还有一种情况,主要是发生在雷暴对流区域,因此可以通过预报雷暴对流来
判断飞机颠簸的区域。
4.我国的航空天气预报中WAFS数值产品的应用。
在我国的航空天气预报中WAFS数值产品的应用最为广泛的是高空风/温度预告图。
WAFS数值产品能够适用于全球范围,其垂直分层相对较多,并含有高空风/温度
预告图,航空公司可以根据自身的实际情况,来制定任意一个区域内的高空风/温度预告图,另外还可以制作对流顶层与急流轴的预告图。
WAFS数值产品资料在
航空天气预报中主要用于制作需要层次内的湿度场、降水场、形势场、垂直速度、温度平流的预告图。
除此之外,还能够运用高空风/温度预告图来制作航线的剖面分析图。
将WAFS所提供的相对湿度以及温度格点资料来预测飞机的积冰指数,
分析积冰指数最高的区域以及有可能出现积冰隐患的地点。
总之,预报人员通过运用数值预报产品对水汽通量辐合进行计算,可预测雷
暴对流产生的强度与高度;使用WAFS的格点预报信息,可以分析飞机积冰的位
置和高度;WAFS数值产品同时可以准确进行高空风/温度的预告。
通过分析可得,数值预报产品在航空天气预报中的应用探究,对提高雷暴、积冰等预报的正确性,
提高气象服务水平,保障航空客户的生命财产安全有重要意义。
因此,气象部门应在以上方面,实现对数值预报产品的使用。
参考文献:
[1]苏丽军.浅谈数值预报产品在航空气象预报中的应用.2017.
[2]张胜国.探讨数值预报产品在航空气象预报中的应用研究.2018.。