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표제지
목차
1. 서론 8
1.1. 레이더 강수실황예측 모델 운영현황 9
1.2. 개선된 MAPLE 실황예측모델 9
2. 레이더 강수실황예측모델 10
2.1. 강수 실황예측모델 산출 알고리즘 10
2.2. HSR 레이더 합성장 기반 이동벡터 생산 11
2.3. 정량 강수 자료 생산 15
2.3.1. HSR(Hybrid Surface Rainfall) 기법 15
2.3.2. AWS를 이용한 HSR 기반 레이더 강수보정 17
2.4. 정량강수 자료를 활용한 외삽예측 19
2.4.1. 강수에코 이류 기법 19
2.4.2. Semi-Lagrangian Advection scheme 20
2.4.3. 산출과정 21
2.5. 한계점 23
2.6. 산출결과 및 검증 24
2.6.1. 사례 1: 2019년 8월 26일 23:00 KST ~ 2019년 8월 27일 21:00 KST 24
2.6.2. 사례 2: 2019년 9월 6일 15:00 KST ~ 2019년 9월 7일 15:00 KST 29
2.7. 요약 34
3. 낙뢰 실황예측모델 35
3.1. 낙뢰 실황예측모델 산출 알고리즘 35
3.2. 낙뢰 에너지밀도분포 외삽예측 36
3.3. 산출결과 38
3.3.1. 사례 1: 2019년 7월 26일 17:00 KST 38
3.3.2. 사례 2: 2019년 11월 10일 15:20 39
3.4. 요약 40
4. 참고문헌 41
부록 42
부록A. 레이더 실황예측모델 현업운영 이력 42
1. 레이더 강수실황예측모델 42
2. 낙뢰 실황예측모델 43
부록B. 현업운영 체계 45
B1. HSR 레이더 합성장 기반 이동벡터 생산 45
B2. 정량강수(QPE) 자료 생산 55
B3. 정량강수(QPE) 자료를 활용한 외삽예측자료 생산 63
B4. 낙뢰 실황 예측장 생산 74
부록C. 현업모델 자료 처리 흐름도 81
부록D. 자료 헤더 정보 82
1. 헤더 정보 82
2. 헤더 파일 소스 83
부록E. 지도영역 84
1. 지도영역 : 한반도 주변 84
2. MAPLE 영역 vs VET 영역 비교 85
기상레이더센터 기술노트 발행목록 86
그림 2.1. 레이더 강수실황예측모델 10
그림 2.2. MAPLE 예측모델 11
그림 2.3. 단계별 Scaling-guess 기법 예시 12
그림 2.4. 이동벡터 생산과정 흐름도 13
그림 2.5. 양선형 보간법을 사용한 이동벡터장 산출 모식도 14
그림 2.6. HSR(Hybrid Surface Rainfall) 산출 모식도 15
그림 2.7. PPIO (좌), HSR 레이더 합성장 (우) 16
그림 2.8. 레이더 강수강도 예측 입력자료 변경 (좌) 전, (우) 후 16
그림 2.9. AWS, HSR 레이더 합성장, 보정된 강수 비교 17
그림 2.10. 정량강수 자료(QPE) 생산과정 흐름도 18
그림 2.11. 이류 기법에 따른 변위벡터 예시 19
그림 2.12. MAPLE 강수에코 이류 흐름도 21
그림 2.13. 2019년 8월 26일 23:00 KST 기준 강수실황예측 결과, (좌) HSR, (중간) 실황... 26
그림 2.14. 강수사례1 정성 검증결과(그래프) 27
그림 2.15. 강수사례1 정량 검증결과(그래프) 28
그림 2.16. 2019년 9월 6일 15:00 KST 기준 강수실황예측 결과, (좌) HSR, (중간) 실황... 31
그림 2.17. 강수사례2 정성 검증결과(그래프) 32
그림 2.18. 강수사례2 정량 검증결과(그래프) 33
그림 2.19. 레이더 강수 실황예측모델 생산 통합 흐름도 34
그림 3.1. 낙뢰 실황예측모델 35
그림 3.2. 낙뢰관측자료 - 에너지 격자화(면적화) 예시 36
그림 3.3. 낙뢰 에너지밀도분포 외삽예측과정 흐름도 37
그림 3.4. 2019년 7월 26일 17:00 KST (좌) 낙뢰관측, (우) 낙뢰에너지밀도 외삽예측 38
그림 3.5. 2019년 11월 10일 15:20 KST (좌) 낙뢰관측, (우) 낙뢰에너지밀도 외삽예측 39
그림 3.6. 낙뢰 실황예측모델 생산 흐름도 40
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0002678907 | 551.6353 -20-8 | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 | |
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