误差协方差特征的比照研究.docx
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1、误差协方差特征的比照研究摘要:背景误差协方差特征与区域的天气气候特征密切相关。为了更好地理解中国华东地区和青藏高原地区的背景误差协方差特征,利用夏季一个月的模拟结果,以最新的多元变量相关的背景误差协方差模型为基础,通过提取隐含背景误差协方差中的变量相关系数、特征值、特征向量和特征长度尺度等,对这两个区域的背景误差协方差特征进行比拟和分析。结果表明,相对于华东地区,青藏高原地区变量之间的影响关系更显著,背景场的误差更大,大气特征具有更强的局地性。对青藏高原地区资料同化而言,观测资料占有更大的权重和更小的影响范围,对青藏高原地区观测资料提出了更高的要求。关键词:资料同化;背景误差协方差;青藏高原;
2、华东地区利用资料同化的方法提取观测资料的有效信息是改良数值预报初始场进而提高数值预报水平的一个重要手段(张卫民等,2005)。目前资料同化方法有很多,主要有:变分法(三维变分和四维变分)(官元红等,2009)、Kalman滤波(扩展Kalman滤波和集合Kalman滤波)(闵锦忠等,2013)方法以及混合(Hybrid)同化方法等(陈耀登等,2014a;闵锦忠等,2015)。不管对于哪种资料同化方法,背景误差协方差信息都起着关键作用,背景误差协方差的好坏直接影响着同化系统的性能(Fisher,2003)。因而怎样合理估计与构造背景误差协方差以及其特征的研究一直以来都是资料同化的关键工作和重点研
3、究的问题(Berre,2000;邱晓滨,2011;王瑞春等,2012;赵延来等,2013;陈耀登等,2014b)。在实际操作中,背景误差协方差矩阵的计算存在两个主要问题:首先,“真实大气状态未知,在实际问题中怎样准确计算背景场误差是一项难度很大的工作(邱崇践,2001)。为估算出合理的背景场误差,研究人员采用了不少方法,如更新矢量法(龚建东和赵刚,2006),NMC法(NationalMeteorologyCent,亦称NCEP法)(ParrishandDerber,1992),En-semble法(Evensen,2003)等。其次,超大规模的背景误差协方差信息在同化系统中进行直接表示和运算
4、都具有较大难度景误差协方差矩阵,研究人员提出了控制变量转换法(ControlVariableTransforms,简写为CVT)(DerberandBouttier,1999)。控制变量转换(Bannister,2008)。为构造在同化系统中既能够方便操作又较为真实可靠的背通常包括物理变换、水平变换和垂直变换(张华等,2004;庄照荣等,2006)。控制变量转换将背景误差协方差矩阵隐含在控制变量转换算子中,不再需要直接表示。因而控制变量转换算子也就包含了该区域的背景误差协方差特征。近年来,国内外开展了不同区域、不同天气气候情况下的背景误差协方差特征的研究(Dance,2004;范水勇等,200
5、6;曹小群等,2008;刘磊等,2009;MichelandThomas,2010;王曼等,2011),他们的研究表明背景误差协方差特征与区域的天气气候特征密切相关。青藏高原由于其复杂的地形和独特的气候特点而被称为地球“第三极(丁一汇和张莉,2008),对中国、亚洲甚至全球的大气环流都有非常重要的影响(李永华等,2011)。而同处类似中纬度区域的我国华东江淮地区春夏交替时的梅雨,是我国夏季降水的重要组成部分(周曾奎,1996),梅雨期降水持续时间的长短和雨量的多寡与江淮地区的旱涝灾祸和社会经济密切相关(丁一汇等,2007)。为对我国华东江淮地区和青藏高原地区背景误差协方差特征有更好的理解,本文
6、以WFDA(DataAssimilation(DA)systemfortheWeathere-searchandForecastingmodel)中多元变量相关的背景误差协方差计算模型为研究基础(Chenetal,2013),该协方差计算模型补充建立了散度风场与温度场、外表气压场的相关关系,也补充建立了湿度场与风场、温度场、外表气压场的相关关系。研究通过提取背景误差协方差构造经过中,隐含背景误差协方差信息的控制变量转换算子的相关信息,来对这两个区域的背景误差协方差特征进行比拟和分析。1背景误差协方差矩阵的计算如前文所述,在变分同化系统中B矩阵的直接描绘存在着困难,目前国内外多数资料同化系统采用
7、控制变量转换的方法来对B矩阵进行描绘。控制变量转换算子U知足关系。目前在WFDA也采用控制变量转换的方法来描绘背景场误差协方差信息(Bakeretal,2012):经过控制变量转换,背景误差协方差矩阵的特征隐含在了物理变换的回归系数、水平变换的特征长度尺度、垂直变换的特征值和特征向量中。2试验方案介绍研究区域分别为华东地区和青藏高原地区(图1),两个区域的基本设置一致:网格点为150120,垂直层39层,顶层气压为50hPa,水平分辨率12km。预报形式使用WF(AW)V3.5.1版本,积云对流参数化方案为浅对流Kain-Fritcsh方法,微物理方案为WSM6方法,边界层方案为YSU边界层方
8、法,Dudhia短波辐射方法和TM长波辐射方法。利用NCEP(NationalCentersforEnvironmentalPrediction)的FNL(FinalOperationalGlobalAnaly-sis)资料,从2009年6月20日00时7月20日00时(世界时,下同),天天分别从00时和12时进行冷启动做12和24h预报,连续进行一个月,采用NMC方法,以形式同一时刻预报时效分别为12和24h预报的结果之差作为预报误差,利用WFDA中的“gen-be模块计算多元变量背景误差协方差。在WFDA系统中,多元变量相关的背景误差协方差模型(Chenetal,2013)的选项为CV_O
9、PTION等于6(简称CV6)。CV6的控制变量为:流函数、非平衡速度势、非平衡地面气压、非平衡温度和非平衡相对湿度。区别于传统控制变量选项(CV_OP-TION等于5),CV6在温度场和地面气压场非平衡部分的计算中,除考虑二者与流函数的回归统计关系,增加计算了温度和地面气压场与非平衡速度势的回归分析项;在相对湿度非平衡部分计算中,完好考虑了相对湿度与其他所有控制变量的相关关系,利用回归分析的方法,建立相对湿度与其他所有控制变量的统计平衡关系。3背景误差协方差特征分析3.1平衡特征物理变换是为了消除形式变量之间的相关性而引入,物理变换通过变量间的回归关系,将形式变量分为平衡部分和非平衡部分,平
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