Impacto das Parametrizações de Microfísica na Previsão de Precipitação utilizando Assimilação de Dados de Radar

Author:

Ferreira Rute Costa1ORCID,Alves Júnior Mario Paulo2ORCID,Vendrasco éder Paulo1ORCID,Aravéquia José Antônio1ORCID,Nolasco Junior Luciano Ritter1ORCID,Biscaro Thiago Souza1ORCID

Affiliation:

1. Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, Brasil

2. Instituto de Controle do Espaço Aéreo, Brasil

Abstract

Resumo Trabalhos recentes mostram que a assimilação de dados melhora a eficácia dos modelos de previsão de tempo, contudo o impacto da assimilação dos dados de radar é pouco quantificado com relação às parametrizações físicas do modelo, especialmente de microfísica. O objetivo deste trabalho é estudar o impacto do uso de dados de radar com diferentes parametrizações de microfísica do modelo Weather Research and Forecasting (WRF) com seu sistema de assimilação de dados (WRFDA-3DVAR) para casos de precipitação intensa. Foram selecionados três eventos de precipitação em 2014, com área de estudo abrangendo o oeste da região sul do Brasil e sudeste do Paraguai. Desta forma, são avaliados nove esquemas de parametrizações de microfísica com assimilação de dados convencionais e de radar, para determinar qual representa de forma mais adequada a precipitação e refletividade nas previsões de curto prazo, além de determinar o impacto relativo entre as mudanças de microfísica e a assimilação de dados convencionais e de radar. A comparação realizada através da métrica estatística Fractional Skill Score (FSS) mostra o impacto positivo da assimilação de dados do radar foi na média de até 20% no FSS, enquanto que o impacto positivo entre as opções de microfísica atingiu 70%.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

Atmospheric Science

Reference32 articles.

1. Multi-case comparative assessment of the ensemble Kalman filter for assimilation of radar observations. Part I: Storm-scale analyses;AKSOY A.;Monthly Weather Review,2009

2. Evaluation of a strategy for the assimilation of satellite radiance observations with the local ensemble transform Kalman filter;ARAVéQUIA J.A.;Monthly Weather Review,2011

3. Microphysical process comparison of three microphysics parameterization schemes in the WRF model for an idealized squall line case study;BAO J.W.;Monthly Weather Review,2019

4. Propriedades Radiativas e Microfísicas das Nuvens Continentais: Uma Contribuição para a Estimativa da Precipitação de Nuvens Quentes por Satélite;CALHEIROS A.J.P.,2013

5. Numerical study of convection observed during the Winter Monsoon Experiment using a mesoscale two-dimensional model;DUDHIA J.;Journal of Atmospheric Sciences,1989

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