31
Система прогнозирования характеристик ветрового волнения для акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей Методика, технология и результаты испытаний Струков Б.С., Зеленько А.А., Реснянский Ю.Д., Мартынов С.Л. ФГБУ “Гидрометцентр России” ЦМКП 27.03.2012

Методика, технология и результаты испытаний

  • Upload
    gada

  • View
    75

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Система прогнозирования характеристик ветрового волнения для акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей. Методика, технология и результаты испытаний. Струков Б.С., Зеленько А.А., Реснянский Ю.Д., Мартынов С.Л. ФГБУ “ Гидрометцентр России ”. ЦМКП 27.03.2012. Оперативный модуль ЕСИМО. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Методика, технология и результаты испытаний

Система прогнозирования характеристик ветрового волнения для акваторий

Азовского, Черного и Каспийского морей

Методика, технология и результаты испытаний

Струков Б.С., Зеленько А.А., Реснянский Ю.Д., Мартынов С.Л.

ФГБУ “Гидрометцентр России”

ЦМКП 27.03.2012

Page 2: Методика, технология и результаты испытаний

Оперативный модуль ЕСИМООперативный модуль ЕСИМО

ФЦП “Мировой океан”, подпрограмма “ЕСИМО”

Назначение ОМ ЕСИМО:получение и распространение диагностической и прогностической информации о состоянии морской среды в оперативном режиме

(Гидрометцентр, ААНИИ, ГОИН, ДВНИГМИ)

Page 3: Методика, технология и результаты испытаний

Оперативный модуль ЕСИМООперативный модуль ЕСИМО

Информационная продукция для моря “N” Среднесрочный прогноз метеоусловий (5-7 сут, 20-30 км, 3-6

час) Краткосрочный мезо-метеорологический прогноз (24-48 час, 1- 5

км, 1-3 час)

Прогноз параметров ветрового волнения (3-5 сут, 2-10 км, 1-3 ч)

Анализ поля температуры поверхности моря (1-10 км, 1 сут)

Анализ состояния ледового покрова (5-10 км, 1 сут)

Анализ гидрофизических полей (5-10 км)

Прогноз гидрофизических полей (5-10 сут, 1-5 км)

Page 4: Методика, технология и результаты испытаний

Оперативный модуль ЕСИМООперативный модуль ЕСИМО

Аналитический документ ЕСИМО (2009) “~Оперативное прогнозирование характеристик ВВ”

ВыводыНеобходимость базовой модели ВВТесная привязка к оперативным

метеорологическим системамПривязка к вычислительным мощностямУнификация технологических элементовТиражирование на моря РФ

Page 5: Методика, технология и результаты испытаний

Система прогнозирования ВВ

Базовая модель - WaveWatch III v.3.14 Мелководные акватории – сопряжение

WaveWatch + SWAN Атмосферный форсинг – ИР ЕСИМО Ледовая обстановка – ИР ЕСИМО Вычислительная платформа – Altix4700

Проекты ЕСИМО 2009-2010 гг: Разработка системыпрогнозирования характеристик ВВ в трёх морях

Page 6: Методика, технология и результаты испытаний

Конфигурация модели WaveWatch III

Спектральная модель третьего поколения разработки NCEP/NOAA (Tolman, 2009) со свободно распространяемым программным кодом

Решение сеточными методами двумерного уравнения баланса спектрального волнового действия в приближении фазового осреднения

Параметризация процессов развития волн под действием ветра, перераспределение энергии по спектру вследствие нелинейных взаимодействий, ослабления волн из-за донного трения, обрушения, рассеяния энергии на донных неоднородностях

Допускает учет влияния течений, приливов, островов подсеточного масштаба и ледового покрова

Применяются вложенные сетки с автоматическим связыванием расчетного процесса на границах областей

Используется распараллеливание OpenMP и MPI

Page 7: Методика, технология и результаты испытаний

Конфигурация расчетных областей

Батиметрия• навигационные карты• массив ETOPO-2 (разрешение 2’)• массив GEBCO (разрешение 30”)

Береговая линия• массив GSHSS (м-б 1:250000)• Google Earth

Page 8: Методика, технология и результаты испытаний

Конфигурация расчетных областей

1.21.2 (22 км )

6.06.0 (1010 км )

1.21.2 (22 км )

3.03.0 (66 км )

Page 9: Методика, технология и результаты испытаний

Прогностический форсингПрогностический форсинг

Прогностическая система,

Выпускающий центр Регион Разрешение

Стартовые сроки прогноза

(час ВСВ)

Заблаговремен-ность

прогнозов (час)

Дискрет-ность (час)

ПЛАВ Гидрометцентр России

Глобус ~ 0,9 00, 12 0-120 3

GFS NCEP/NOAA

Глобус ~ 0,2 00, 06, 12, 18 0-192 3

COSMO-RU_7 Гидрометцентр России

ЕТР ~ 7 км 00, 12 0-78 3

COSMO-RU_7 Гидрометцентр России

ЕТР ~ 7 км 12, 18 0-24 1

COSMO-RU_2 Гидрометцентр России

"Сочи" ~ 2 км 00, 06, 12, 18 0-24 1

Прогностические поля: ветер, Tw, Ta

Page 10: Методика, технология и результаты испытаний

Выходные данные

Сеточные поля• высота значительных волн (англ. Significant Wave Height, SWH)

и среднее направление распространения• средняя длина волн• средний период волн• высота ветровых волн и среднее направление их

распространения• высота волн зыби и среднее направление их распространения

Волновые спектры• в заданных точках• на заданных траекториях

Page 11: Методика, технология и результаты испытаний

Порядок составления прогнозов

Ежедневный запуск задачи на ЭВМ Altix 4700Выполняются следующие действия:

• Подготовка входной метеорологической информации (преобразование метеорологической продукции в форматы, принятые в модели WaveWatch III)

• Расчеты по модели WaveWatch III на заданный интервал времени с начальными условиями из предыдущего прогноза на одни сутки

• Определение основных волновых параметров по рассчитанным волновым спектрам

• Графическое представление (визуализация) расчетных полей

• Архивация цифровой и графической продукции

• Пересылка визуализированной продукции на Web сайт

• Размещение цифровой продукции в СРБД ЕСИМО

Page 12: Методика, технология и результаты испытаний

Расписание и вычислительные затраты

Все прогнозы рассчитываются в режиме MPI на 110 процессорах Максимальная заблаговременность каждого прогноза 5 суток с

периодичностью вывода результатов 3 часа (15 мин в режиме испытаний для оценки качества)

Единая задача для Черного и Азовского морей по технологии вложенных сеток

Запуск в 4:40 ч ВСВ от срока 00 ч ВСВ

Время счета 19 мин

Единая задача для основной и измельченной (в Северном Каспии) сеток

Запуск в 0:20 ч ВСВ от срока 18 ч ВСВ

Время счета 29 мин

Page 13: Методика, технология и результаты испытаний

Испытания

Период: 15 апреля 2011 - 30 ноября 2011 г.

Оцениваемые параметры – высота значительных волн (англ. Significant wave height SWH)SWH формально определяется как средняя высота волн верхней трети функции распределения по высотам, или как четырехкратное стандартное отклонение взволнованной водной поверхности. SWH приблизительно соответствует визуальной оценке средней высоты волн, даваемой опытным наблюдателем SWH – единственная величина, для которой в открытом море имеются измерения в достаточном количестве для статистических оценок

Page 14: Методика, технология и результаты испытаний

Данные измерений

Спутниковые данные по SWH и скорости приводного ветра из базы RADS (Radar Altimeter Database System), поддерживаемой в Дельфтском институте исследований Земли из космоса (DEOS)

Jason-1Jason-2Envisat-1Cryosat-2 (с июня 2011 г.)

Poseidon-2(3) altimeterRA-2 altimeterSAR/Interferometric Radar AltimeterJason-1 Microwave RadiometerAdvanced Microwave Radiometer

Горизонтальный масштаб зондируемого элемента площади: 3 – 5 км

Спутники Приборы

Page 15: Методика, технология и результаты испытаний

Точность измерений SWH

Picot et al., 2003:

max (0.4 м, 0.1SWHmeasured)

Abdalla et al., 2010:

смещение 13-20 см относительная погрешность 5-8%

Page 16: Методика, технология и результаты испытаний

База данных RADS: Покрытие данными

----- Envisat-1, ----- Jason-1, ----- Jason-2

Треки спутников в Черноморско-Каспийском регионе

Среднесуточное количество спутниковых измерений SWH

в ячейках 11

Page 17: Методика, технология и результаты испытаний

Фильтрация измерений

Накопленное количество данных по SWH в базе RADS в период с 01.07.2010 по 20.04.2011 для Черного моря

До фильтрации Фильтрация по std 0.1 м

Фильтрация повышает надежность измерений (уменьшается разброс), но уменьшает их количество ( в 7 раз с пороговым значением std 0.1 м )

Page 18: Методика, технология и результаты испытаний

Сопоставление с наблюдениями

Диаграммы рассеяния: наблюдения – прогнозы SWH на 1-е сутки

Page 19: Методика, технология и результаты испытаний

Сопоставление с наблюдениями

Диаграммы рассеяния: наблюдения – прогнозы SWH на 2-е сутки

Page 20: Методика, технология и результаты испытаний

Сопоставление с наблюдениями

Диаграммы рассеяния: наблюдения – прогнозы SWH на 4-е сутки

Page 21: Методика, технология и результаты испытаний

Оценки прогнозов - Азовское море

D – сутки прогнозаN – количество наблюденийME – средняя ошибка прогнозов SWH (смещение), мRMSE – среднеквадратичная ошибка прогнозов SWH, мCW – коэфф. корреляции прогнозов SWH и наблюденийP – оправдываемость прогнозов по Наставлению (2011), %

D N ME RMSE CW P

1 371 – 0.08 0.30 0.80 94.6

2 371 – 0.10 0.30 0.80 93.5

3 371 – 0.14 0.36 0.70 90.0

4 371 – 0.15 0.40 0.59 84.9

5 371 – 0.16 0.45 0.48 81.1

Page 22: Методика, технология и результаты испытаний

Оценки прогнозов - Черное море

D N ME RMSE CW P

1 5637 0.01 0.36 0.87 87.3

2 5637 – 0.01 0.40 0.83 83.3

3 5637 – 0.03 0.44 0.80 81.3

4 5637 – 0.04 0.50 0.74 76.4

5 5637 – 0.09 0.56 0.65 71.6

D – сутки прогнозаN – количество наблюденийME – средняя ошибка прогнозов SWH (смещение), мRMSE – среднеквадратичная ошибка прогнозов SWH, мCW – коэфф. корреляции прогнозов SWH и наблюденийP – оправдываемость прогнозов по Наставлению (2011), %

Page 23: Методика, технология и результаты испытаний

Оценки прогнозов - Каспийское море

D N ME RMSE CW P

1 4424 – 0.05 0.35 0.85 87.3

2 4424 – 0.06 0.36 0.85 87.6

3 4424 – 0.07 0.38 0.83 86.1

4 4423 – 0.07 0.47 0.75 78.7

5 4424 – 0.13 0.49 0.69 77.1

D – сутки прогнозаN – количество наблюденийME – средняя ошибка прогнозов SWH (смещение), мRMSE – среднеквадратичная ошибка прогнозов SWH, мCW – коэфф. корреляции прогнозов SWH и наблюденийP – оправдываемость прогнозов по Наставлению (2011), %

Page 24: Методика, технология и результаты испытаний

Оценки прогнозов

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

1 2 3 4 5

Дней прогноза

Ст.

отк

ло

нен

ие

раз

но

сти

)

Азовское

Черное

Каспийское

0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00

1 2 3 4 5

Дней прогноза

Ко

эфф

.ко

рр

еляц

ии

мо

дел

ь-

наб

лю

ден

ия

Азовское

Черное

Каспийское

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

1 2 3 4 5

Дней прогноза

Кач

еств

о п

ро

гно

за(%

)Азовское

Черное

Каспийское

RMSE

Корреляция

Оправдываемость, %

Page 25: Методика, технология и результаты испытаний

Другие прогностические системы

Ссылка Регион Модель СКО (м)Коэфф.

корреляции

Silva F. Sansanaet al., 2009

Прибрежные зоны Пиреней-ского п-ва

Wavewatch IIISWAN 0.25 – 0.58

Li Jian-Guo et al., 2007 Северная Атлантика NAEW 0.646 0.88

Janssen Peter et al, 1997

Мировой океан WAM 0.2 – 1.0 0.95 – 0.2

Da Rocha Rosmeri Porfırio et al, 2003

Прибрежные зоны Бразилии

Wavewatch III 0.66 – 1.59 0.7 – 0.86

Chu Peter C et al, 2004

Южно-Китайское море

Wavewatch III 0.38 – 0.65 0.55 – 0.95

Sølvsteen Claus, Hansen Carsten, 2006

Прибрежные воды Дании

Wavewatch III 0.35 – 0.45`

Page 26: Методика, технология и результаты испытаний

Другие прогностические системы

Метод прогноза ветрового волнения в арктических морях России(ААНИИ: В.В. Алексеев, В.И. Дымов, Т. А. Пасечник, Н.П. Яковлева)

ЦМКП 26.10.2010:Оценка оправдываемости на основе сопоставлений со спутниковыми данными Jason-1, Jason-2, Envisat, Cryosat-2 в 10 точках арктических морей в безледный период

Оправдываемость (по Наставлению)Метод ААНИИ Система ГМЦ

По результатам испытаний По результатам испытаний за 01.2008–07.2010 за 04.2011–11.2011

На 24 ч: 71 % 87.3–94.6 %На 48 ч: 70 % 83.3–93.5 %На 72 ч: 68 % 81.3–90.0 %

Page 27: Методика, технология и результаты испытаний

Перспективы системы

Коэффициент корреляции между ошибками прогностических значений SWH и ошибками прогностических значений скорости ветра

Заблаговременность прогноза, сутки Море

1 2 3 4 5 Азовское 0.57 0.57 0.69 0.76 0.82 Черное 0.48 0.57 0.61 0.67 0.71

Каспийское 0.47 0.52 0.54 0.63 0.62

Улучшение качества прогнозов ВВ вслед за метеопрогнозами

“Устойчивость” системы в перспективе нескольких лет

Page 28: Методика, технология и результаты испытаний

Примеры прогностической продукции

http://193.7.160.230/web/esimo/black/wwfm/wwf_black.php

SWH и направление распространенияВысота волн зыби и

направление распространения

Page 29: Методика, технология и результаты испытаний

Примеры прогностической продукции

http://193.7.160.230/web/esimo/black/wwfm/wwf_black.php

SWH и направление распространения – анимация

Page 30: Методика, технология и результаты испытаний

Выводы

В Гидрометцентре России разработана автоматизированная система прогнозирования характеристик ветрового волнения для акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей.

Система обеспечивает прогнозирование характеристик ветрового волнения (SWH, среднего направления распространения, средней длины, среднего периода, высоты и направления распространения ветровых волн, высоты и направления распространения волн зыби) на сроки до 5 суток.

Проведены испытания прогностической системы в период 15.04. 2011–30.11.2011. Оценка качества прогнозов осуществлялась на основе сопоставления с данными спутниковых измерений SWH из базы RADS.

Оправдываемость прогнозов SWH в указанный период составила для этих трех морей 87.3 – 94.6 % на первые сутки, 83.3 – 93.5 % на вторые сутки, 81.3 – 90.0 % на третьи сутки, 76.4 – 84.9 % на четвертые сутки и 71.6 – 81.1% на пятые сутки.

Page 31: Методика, технология и результаты испытаний

Выводы (продолжение)

Ухудшение качества прогнозов с увеличением заблаговременности в значительной мере определяется снижением точности прогнозов ветра. Это подтверждается стабильным увеличением корреляции ошибок прогнозов SWH и ветра. Таким образом, можно ожидать повышение оправдываемости прогнозов SWH с улучшением прогнозов скорости ветра.

Показатели качества прогнозов в терминах среднеквадратичной ошибки и коэффициента корреляции сопоставимы с таковыми для известных по литературным источникам зарубежных систем.

Показатели качества прогнозов в терминах “Оправдываемости” (как она определяется в “Наставлении”) превосходят таковые для отечественных систем, аналогичных по способу составления прогнозов.

В отсутствие сертифицированных российских систем прогнозирования, регулярно поставляющих информацию о характеристиках ветрового волнения в открытых частях Азовского, Черного и Каспийского морей, разработанная система может быть предложена для оперативного использования в Гидрометцентре России в качестве основного метода.