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Modelo numérico de predicción meteorológica

La predicción meteorológica numérica hace referencia a los sistemas que usan datos meteorológicos actuales para alimentar complejos modelos físico-matemáticos de la atmósfera para predecir la evolución meteorológica. Aunque los primeros esfuerzos por realizar predicciones utilizando este tipo de metodologías se remontan a la década de 1920, no fue hasta la llegada de la computación y de la simulación por ordenador cuando se pudieron implementar modelos que realizaran cálculos en tiempo real. La manipulación de grandes conjuntos de datos y la realización de cálculos avanzados con una resolución lo suficientemente detallada, y por tanto práctica en las previsiones meteorológicas, requiere del empleo de algunos de los mayores superordenadores del mundo. Algunos de los modelos numéricos de predicción, tanto a escalas global y regional, son utilizados para realizar previsiones para países del mundo entero.

Ejemplo de una predicción de la altura geopotencial de 500 mbar utilizando un modelo numérico de predicción del tiempo.

El ensamble de varios modelos numéricos permite definir con mayor precisión la incerteza de la predicción y extender la predicción hacia un futuro más lejano (7 a 12 días), lo que no sería posible sin ellos.

Descripción física

La atmósfera es un fluido. En forma básica la predicción mediante modelos numéricos se basa en la toma de una muestra del fluido en un momento dado (en cuanto a sus propiedades en diversos puntos, tales como grado de humedad, presión, velocidad y dirección del viento) y la aplicación de ecuaciones de la dinámica de fluidos y termodinámica para calcular el estado del fluido en algún momento del futuro.

Historia

El matemático británico Lewis Fry Richardson fue el primero en proponer utilizar un modelo numérico para la predicción meteorológica en 1922. Richardson intentó realizar una previsión numérica pero no tuvo éxito. El primer logro en este nuevo campo de la meteorología se consiguió en 1950 por un equipo compuesto por los meteorólogos estadounidenses Jule Charney, Philip Thompson, Larry Gates, el noruego Ragnar Fjörtoft y el matemático aplicado John von Neumann; empleando para ello la computadora ENIAC. Utilizaron una forma simplificada de la dinámica atmosférica basada en la ecuación de vorticidad barotrópica. Esta simplificación redujo en gran medida la demanda de tiempo y recursos de la computadora empleada, de manera que pudiera ser utilizada en los equipos informáticos de la época, todavía en una fase relativamente primitiva. Modelos numéricos posteriores emplearon ecuaciones más complejas para la dinámica y termodinámica atmosférica.

La predicción meteorológica mediante modelos numéricos comenzó a funcionar, de manera regular, en 1955 bajo un proyecto conjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Oficina Meteorológica.[1]

Definición de modelo meteorológico

En este contexto, un modelo es un programa informático que produce información meteorológica correspondiente a un momento en el futuro para determinados puntos del planeta y ciertas altitudes. En el plano horizontal, un modelo puede ser global y cubrir la totalidad de la Tierra, o bien regional, y en ese caso abarca solo una parte del planeta. Los modelos regionales también se comocen como "modelos de área limitada".

 
Predicción a 96 horas de la altura geopotencial de 850 mbar y temperatura, obtenida mediante el Global Forecast System.

Las previsiones se calculan utilizando ecuaciones matemáticas de la física y dinámica de la atmósfera. Estas ecuaciones son no lineales y son imposibles de resolver con exactitud. Por consiguiente, los métodos numéricos obtienen soluciones aproximadas. Los distintos modelos usan métodos de solución diferentes. Algunos modelos globales emplean métodos espectrales para las dimensiones horizontales y métodos de diferencias finitas para el plano vertical, mientras que los modelos regionales y otros globales suelen utilizar métodos de diferencias finitas para las tres dimensiones. Asimismo, los modelos regionales también pueden emplear cuadrículas más reducidas para analizar fenómenos meteorológicos de escalas más pequeñas (mesoescalares e inferiores), ya que no tienen que resolver ecuaciones para el mundo entero.

Los modelos parten de datos obtenidos en radiosondeos, satélites meteorológicos, y observaciones meteorológicas en tierra. Las observaciones que están distribuidas de forma irregular se procesan por asimilación de datos y métodos de análisis objetivos que realizan un control de calidad y obtienen valores utilizables por los algoritmos matemáticos de los modelos numéricos (generalmente dispuestos en una cuadrícula uniformemente espaciada). A continuación estos datos se usan en el modelo como punto de partida para la previsión. El conjunto de ecuaciones empleado se conoce como "ecuaciones primitivas".

Los cálculos realizados con estas ecuaciones comienzan utilizando los datos meteorológicos disponibles y determinan los ritmos de cambio de las distintas variables atmosféricas. Los ritmos de cambio permiten predecir el estado de la atmósfera dentro de un breve lapso de tiempo en el futuro. A continuación se aplican las ecuaciones a este nuevo estado de la atmósfera para calcular nuevos ritmos de cambio, y estos nuevos ritmos de cambio predicen el estado de la atmósfera a un tiempo más distante aún en el futuro. Este procedimiento de avance mediante pequeños incrementos en el tiempo se repite en forma continua hasta que la solución alcance el momento para el cual se desea obtener la predicción. El lapso de tiempo de cada incremento temporal depende de la distancia a que se encuentren dos puntos en la cuadrícula o grilla de cálculo. Los pasos de tiempo en los modelos climáticos globales pueden ser del orden de decenas de minutos, mientras que los pasos de tiempo utilizados en los modelos regionales pueden variar entre unos pocos segundos a algunos minutos.

Sistemas de predicción por conjuntos

Tal como indicó Edward Lorenz en 1963, debido a la naturaleza caótica de las ecuaciones de la dinámica de fluidos resulta prácticamente imposible predecir con certeza absoluta el estado de la atmósfera. Además, las redes de predicción meteorológica tienen una resolución espacio-temporal limitada, especialmente sobre grandes masas de agua como es el océano Pacífico, el cual introduce incertidumbre sobre el estado atmosférico inicial. Para tener en cuenta esta incertidumbre, se aplica la estocástica en las predicciones mediante los denominados "conjuntos" (ensambles en inglés), que tienen en cuenta múltiples pronósticos creados a partir de diferentes modelos numéricos, diferentes parámetros físicos o distintas variables iniciales. Por lo general, el pronóstico del conjunto se evalúa mediante el promedio de los miembros individuales del conjunto para una variable pronosticada y la dispersión del conjunto, que representa el grado de acuerdo entre los distintos pronósticos del sistema de predicción, que se conocen como miembros del conjunto. Un error común es interpretar que la escasa variación entre modelos de un conjunto significa necesariamente mayor fiabilidad del mismo. Aunque a veces existe una relación entre el grado de variación y la calidad del conjunto, la confiabilidad depende fundamentalmente de factores tales como el modelo numérico y la región para la cual se realiza la previsión.

Modelos

Existe un gran número de modelos que han sido desarrollados por diversas agencias y organismos meteorológicos. Los mismos implementan diversas metodologías para pronosticar la evolución de las diversas variables meteorológicas.

Entre los modelos es especialmente renombrado el modelo global GFS (Global Forecast System) de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos). La información del GFS se puede consultar libremente en su página web. Sin embargo, el modelo global del ECMWF está considerado como el más fiable.

Otros modelos utilizados son:

  • UKMO (United Kingdom Model): modelo global de la Met Office
  • GME: modelo global de la oficina alemana Deutscher Wetterdienst
  • Modelo global del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio
  • GEM: modelo global de la Oficina Canadiense de Meteorología
  • NOGAPS: modelo global de la Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Centers
  • MM5 Mesoscale Model 5
  • WRF Weather Research and Forecast Model
  • aLMo (Modelo Alpino) de MeteoSchweiz

Referencias

  1. (en inglés). Instituto Americano de Físicas. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2010. Consultado el 22 de marzo de 2010. 

Bibliografía

  • Beniston, Martin (1998). From Turbulence to Climate: Numerical Investigations of the Atmosphere with a Hierarchy of Models (en inglés). Berlín: Springer. 
  • Kalnay, Eugenia (2003). Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability (en inglés). Cambridge University Press. 
  • Thompson, Philip (1961). Numerical Weather Analysis and Prediction (en inglés). Nueva York: The Macmillan Company. (requiere registro). 
  • Pielke, Roger A (1984). Mesoscale Meteorological Modeling (en inglés). Orlando: Academic Press, Inc. (requiere registro). 
  • U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service (1979). National Weather Service Handbook No. 1 - Facsimile Products (en inglés). Washington, DC: Departamento de Comercio. 

Enlaces externos

  • PredictWind Modelo meteorológico global que brinda alta resolución en las predicciones del viento
  • Descripción de los modelos en uso en Estados Unidos hacia 1995
  • - Curso completo sobre predicción numérica del tiempo (modelado) en español
  • meteoblue - Mapas y diagramas de modelos numéricos (NMM y GFS de alta resolución) con información de todo el mundo
  • Supercomputadoras de NOAA
  • Wetterzentrale (en alemán) - casi toda la información de modelado numérico disponible en mapas y diagramas
  • Laboratorio de Recursos del aire
  • Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading
  • Código fuente del ARPS
  • Páginas web comunitarias ALADIN
  •   Datos: Q837552
  •   Multimedia: Numerical weather prediction

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La prediccion meteorologica numerica hace referencia a los sistemas que usan datos meteorologicos actuales para alimentar complejos modelos fisico matematicos de la atmosfera para predecir la evolucion meteorologica Aunque los primeros esfuerzos por realizar predicciones utilizando este tipo de metodologias se remontan a la decada de 1920 no fue hasta la llegada de la computacion y de la simulacion por ordenador cuando se pudieron implementar modelos que realizaran calculos en tiempo real La manipulacion de grandes conjuntos de datos y la realizacion de calculos avanzados con una resolucion lo suficientemente detallada y por tanto practica en las previsiones meteorologicas requiere del empleo de algunos de los mayores superordenadores del mundo Algunos de los modelos numericos de prediccion tanto a escalas global y regional son utilizados para realizar previsiones para paises del mundo entero Ejemplo de una prediccion de la altura geopotencial de 500 mbar utilizando un modelo numerico de prediccion del tiempo El ensamble de varios modelos numericos permite definir con mayor precision la incerteza de la prediccion y extender la prediccion hacia un futuro mas lejano 7 a 12 dias lo que no seria posible sin ellos Indice 1 Descripcion fisica 2 Historia 3 Definicion de modelo meteorologico 4 Sistemas de prediccion por conjuntos 5 Modelos 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosDescripcion fisica EditarLa atmosfera es un fluido En forma basica la prediccion mediante modelos numericos se basa en la toma de una muestra del fluido en un momento dado en cuanto a sus propiedades en diversos puntos tales como grado de humedad presion velocidad y direccion del viento y la aplicacion de ecuaciones de la dinamica de fluidos y termodinamica para calcular el estado del fluido en algun momento del futuro Historia EditarEl matematico britanico Lewis Fry Richardson fue el primero en proponer utilizar un modelo numerico para la prediccion meteorologica en 1922 Richardson intento realizar una prevision numerica pero no tuvo exito El primer logro en este nuevo campo de la meteorologia se consiguio en 1950 por un equipo compuesto por los meteorologos estadounidenses Jule Charney Philip Thompson Larry Gates el noruego Ragnar Fjortoft y el matematico aplicado John von Neumann empleando para ello la computadora ENIAC Utilizaron una forma simplificada de la dinamica atmosferica basada en la ecuacion de vorticidad barotropica Esta simplificacion redujo en gran medida la demanda de tiempo y recursos de la computadora empleada de manera que pudiera ser utilizada en los equipos informaticos de la epoca todavia en una fase relativamente primitiva Modelos numericos posteriores emplearon ecuaciones mas complejas para la dinamica y termodinamica atmosferica La prediccion meteorologica mediante modelos numericos comenzo a funcionar de manera regular en 1955 bajo un proyecto conjunto de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos y la Oficina Meteorologica 1 Definicion de modelo meteorologico EditarArticulo principal Modelo atmosferico En este contexto un modelo es un programa informatico que produce informacion meteorologica correspondiente a un momento en el futuro para determinados puntos del planeta y ciertas altitudes En el plano horizontal un modelo puede ser global y cubrir la totalidad de la Tierra o bien regional y en ese caso abarca solo una parte del planeta Los modelos regionales tambien se comocen como modelos de area limitada Prediccion a 96 horas de la altura geopotencial de 850 mbar y temperatura obtenida mediante el Global Forecast System Las previsiones se calculan utilizando ecuaciones matematicas de la fisica y dinamica de la atmosfera Estas ecuaciones son no lineales y son imposibles de resolver con exactitud Por consiguiente los metodos numericos obtienen soluciones aproximadas Los distintos modelos usan metodos de solucion diferentes Algunos modelos globales emplean metodos espectrales para las dimensiones horizontales y metodos de diferencias finitas para el plano vertical mientras que los modelos regionales y otros globales suelen utilizar metodos de diferencias finitas para las tres dimensiones Asimismo los modelos regionales tambien pueden emplear cuadriculas mas reducidas para analizar fenomenos meteorologicos de escalas mas pequenas mesoescalares e inferiores ya que no tienen que resolver ecuaciones para el mundo entero Los modelos parten de datos obtenidos en radiosondeos satelites meteorologicos y observaciones meteorologicas en tierra Las observaciones que estan distribuidas de forma irregular se procesan por asimilacion de datos y metodos de analisis objetivos que realizan un control de calidad y obtienen valores utilizables por los algoritmos matematicos de los modelos numericos generalmente dispuestos en una cuadricula uniformemente espaciada A continuacion estos datos se usan en el modelo como punto de partida para la prevision El conjunto de ecuaciones empleado se conoce como ecuaciones primitivas Los calculos realizados con estas ecuaciones comienzan utilizando los datos meteorologicos disponibles y determinan los ritmos de cambio de las distintas variables atmosfericas Los ritmos de cambio permiten predecir el estado de la atmosfera dentro de un breve lapso de tiempo en el futuro A continuacion se aplican las ecuaciones a este nuevo estado de la atmosfera para calcular nuevos ritmos de cambio y estos nuevos ritmos de cambio predicen el estado de la atmosfera a un tiempo mas distante aun en el futuro Este procedimiento de avance mediante pequenos incrementos en el tiempo se repite en forma continua hasta que la solucion alcance el momento para el cual se desea obtener la prediccion El lapso de tiempo de cada incremento temporal depende de la distancia a que se encuentren dos puntos en la cuadricula o grilla de calculo Los pasos de tiempo en los modelos climaticos globales pueden ser del orden de decenas de minutos mientras que los pasos de tiempo utilizados en los modelos regionales pueden variar entre unos pocos segundos a algunos minutos Sistemas de prediccion por conjuntos EditarArticulo principal Prediccion por conjuntos Tal como indico Edward Lorenz en 1963 debido a la naturaleza caotica de las ecuaciones de la dinamica de fluidos resulta practicamente imposible predecir con certeza absoluta el estado de la atmosfera Ademas las redes de prediccion meteorologica tienen una resolucion espacio temporal limitada especialmente sobre grandes masas de agua como es el oceano Pacifico el cual introduce incertidumbre sobre el estado atmosferico inicial Para tener en cuenta esta incertidumbre se aplica la estocastica en las predicciones mediante los denominados conjuntos ensambles en ingles que tienen en cuenta multiples pronosticos creados a partir de diferentes modelos numericos diferentes parametros fisicos o distintas variables iniciales Por lo general el pronostico del conjunto se evalua mediante el promedio de los miembros individuales del conjunto para una variable pronosticada y la dispersion del conjunto que representa el grado de acuerdo entre los distintos pronosticos del sistema de prediccion que se conocen como miembros del conjunto Un error comun es interpretar que la escasa variacion entre modelos de un conjunto significa necesariamente mayor fiabilidad del mismo Aunque a veces existe una relacion entre el grado de variacion y la calidad del conjunto la confiabilidad depende fundamentalmente de factores tales como el modelo numerico y la region para la cual se realiza la prevision Modelos EditarExiste un gran numero de modelos que han sido desarrollados por diversas agencias y organismos meteorologicos Los mismos implementan diversas metodologias para pronosticar la evolucion de las diversas variables meteorologicas Entre los modelos es especialmente renombrado el modelo global GFS Global Forecast System de la NOAA Administracion Nacional Oceanica y Atmosferica de Estados Unidos La informacion del GFS se puede consultar libremente en su pagina web Sin embargo el modelo global del ECMWF esta considerado como el mas fiable Otros modelos utilizados son UKMO United Kingdom Model modelo global de la Met Office GME modelo global de la oficina alemana Deutscher Wetterdienst Modelo global del Centro Europeo de Previsiones Meteorologicas a Plazo Medio GEM modelo global de la Oficina Canadiense de Meteorologia NOGAPS modelo global de la Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Centers MM5 Mesoscale Model 5 WRF Weather Research and Forecast Model aLMo Modelo Alpino de MeteoSchweizReferencias Editar Atmospheric General Circulation Modeling en ingles Instituto Americano de Fisicas Archivado desde el original el 22 de marzo de 2010 Consultado el 22 de marzo de 2010 Bibliografia EditarBeniston Martin 1998 From Turbulence to Climate Numerical Investigations of the Atmosphere with a Hierarchy of Models en ingles Berlin Springer Kalnay Eugenia 2003 Atmospheric Modeling Data Assimilation and Predictability en ingles Cambridge University Press Thompson Philip 1961 Numerical Weather Analysis and Prediction en ingles Nueva York The Macmillan Company requiere registro Pielke Roger A 1984 Mesoscale Meteorological Modeling en ingles Orlando Academic Press Inc requiere registro U S Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1979 National Weather Service Handbook No 1 Facsimile Products en ingles Washington DC Departamento de Comercio Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion total derivada de Numerical weather prediction de Wikipedia en ingles concretamente de esta version publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported PredictWind Modelo meteorologico global que brinda alta resolucion en las predicciones del viento Descripcion de los modelos en uso en Estados Unidos hacia 1995 MetEd en espanol pagina sobre PNT Curso completo sobre prediccion 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