Давайте же посмотрим прогноз ЕСМWF на первую половину ноября.
31 октября – 7 ноября в центральной Европе, в частности и в РБ, на основной части территории ожидается теплее нормы на 3-6° и немного, на 10%, будет суше, чем обычно [карты 1 и 2].
Вторая неделя 7–14 ноября также ожидается тёплой, на 1-3° выше нормы, а по осадкам особо отклонений от нормы не ожидается [3 и 4].
31 октября – 7 ноября в центральной Европе, в частности и в РБ, на основной части территории ожидается теплее нормы на 3-6° и немного, на 10%, будет суше, чем обычно [карты 1 и 2].
Вторая неделя 7–14 ноября также ожидается тёплой, на 1-3° выше нормы, а по осадкам особо отклонений от нормы не ожидается [3 и 4].
👍52❤3
Воды Средиземного моря, как пишет Copernicus Marine Service, сильно влияют сезонные температуры.
Как показывают данные, 30 октября вдоль берегов Франции и Италии была зарегистрирована довольно обширная аномалия температуры поверхности моря достигающая аж 5°C.
Сейчас температура моря близ берегов Италии, как видно на карте 2, примерно 20.5°.
Ссылочка на сервис https://data.marine.copernicus.eu/viewer?view=viewer&crs=epsg%3A4326&t=1667088000000&z=0¢er=-20.999999999999996%2C5.000000000000001&zoom=9.55&layers=W3siaWQiOiJjMSIsImxheWVySWQiOiJHTE9CQUxfQU5BTFlTSVNfRk9SRUNBU1RfUEhZXzAwMV8wMjQvZ2xvYmFsLWFuYWx5c2lzLWZvcmVjYXN0LXBoeS0wMDEtMDI0L3RoZXRhbyIsInpJbmRleCI6MCwidmFsdWVNaW4iOi0zLCJ2YWx1ZU1heCI6MzB9XQ%3D%3D
Можно узнать не только температуру поверхности, но посмотреть вглубь, а также солёность, покрытие льдом.
Как показывают данные, 30 октября вдоль берегов Франции и Италии была зарегистрирована довольно обширная аномалия температуры поверхности моря достигающая аж 5°C.
Сейчас температура моря близ берегов Италии, как видно на карте 2, примерно 20.5°.
Ссылочка на сервис https://data.marine.copernicus.eu/viewer?view=viewer&crs=epsg%3A4326&t=1667088000000&z=0¢er=-20.999999999999996%2C5.000000000000001&zoom=9.55&layers=W3siaWQiOiJjMSIsImxheWVySWQiOiJHTE9CQUxfQU5BTFlTSVNfRk9SRUNBU1RfUEhZXzAwMV8wMjQvZ2xvYmFsLWFuYWx5c2lzLWZvcmVjYXN0LXBoeS0wMDEtMDI0L3RoZXRhbyIsInpJbmRleCI6MCwidmFsdWVNaW4iOi0zLCJ2YWx1ZU1heCI6MzB9XQ%3D%3D
Можно узнать не только температуру поверхности, но посмотреть вглубь, а также солёность, покрытие льдом.
🤔20👍5😢3
Традиционно публикуем прогноз на месяц.
Я посмотрел последние расчеты и в них модель CFSv2 обещает в центральной и восточной Европе в ноябре 2022 не шикарное, но прям хорошее тепло.
Карта 1 показывает отклонение среднесуточной температуры от нормы на 2.5–3°, а по юго-востоку Беларуси на 2–2.5°.
По осадкам (карта 2) — всё в норме.
Я посмотрел последние расчеты и в них модель CFSv2 обещает в центральной и восточной Европе в ноябре 2022 не шикарное, но прям хорошее тепло.
Карта 1 показывает отклонение среднесуточной температуры от нормы на 2.5–3°, а по юго-востоку Беларуси на 2–2.5°.
По осадкам (карта 2) — всё в норме.
👍28🤔1
На снимке со спутника [1] над Польшею мы видим систему атмосферных фронтов, которые медленно перемещаются на восток. Завтра они будут в Беларуси. Фронты не активные, поэтому осадков в среду будет не много и выпадать они будут лишь местами. По-прежнему тепло: +8..+11°, по юго-западу +12..+14°.
В четверг, 3 ноября, ситуация интереснее: примерно по центру РБ фронт остановится, и по расчётам ECMWF [2], на нём станет образовываться циклоническое возмущение, смещающееся с севера, через центральные р-не Беларуси, на юго-восток. В центре страны пройдёт хороший дождик. Не холодно: +8..+10°, на юге до +13°.
В четверг, 3 ноября, ситуация интереснее: примерно по центру РБ фронт остановится, и по расчётам ECMWF [2], на нём станет образовываться циклоническое возмущение, смещающееся с севера, через центральные р-не Беларуси, на юго-восток. В центре страны пройдёт хороший дождик. Не холодно: +8..+10°, на юге до +13°.
👍11
Forwarded from Pashok
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Гродго тем временем похож на сайлент-хилл
👍22🔥7😁4
Если смотреть со спутника, фронт вроде жирный и яркий, однако по данным ДМРЛ [карты 2 и 3] получается так себе размазня. Осадки слабые и лишь местами.
👍14
I. Гид по метеорологическим радиолокаторам (он же МРЛ, он же радар) стран Балтии.
1. Метеорологический радиолокатор в Trakų Vokė и метеоплощадка г. Вильнюса, Литва.
2. Метеорологический радиолокатор в Laukuva и одноименная метеоплощадка, Литва.
3. Метеорологический радиолокатор Sürgavere, Эстония.
4. Метеорологический радиолокатор Harku, Эстония.
5. Метеорологический радиолокатор в аэропорту г. Рига, Латвия.
Фоточки передал @skif_by из твиттера.
1. Метеорологический радиолокатор в Trakų Vokė и метеоплощадка г. Вильнюса, Литва.
2. Метеорологический радиолокатор в Laukuva и одноименная метеоплощадка, Литва.
3. Метеорологический радиолокатор Sürgavere, Эстония.
4. Метеорологический радиолокатор Harku, Эстония.
5. Метеорологический радиолокатор в аэропорту г. Рига, Латвия.
Фоточки передал @skif_by из твиттера.
🔥14👍12
II. Кое-что о метеорадарах
Принцип действия всех радиолокационных станций основан на использовании отражения (радиоэха) электромагнитных волн сверхвысокой частоты (3–10 ГГц) объектами наблюдения.
Для того, чтоб обнаруживать радиоэхо, в конструкции каждого МРЛ обязательно имеются направленно и согласованно действующие радиопередатчик и высокочувствительный радиоприемник.
Современные МРЛ решают следующие задачи:
– идентификация и оценка интенсивности метеорологических явлений, связанных с облачностью и осадками, информационное обеспечение сверхкраткосрочного прогноза погоды;
– обеспечение р/л информацией численных моделей прогноза погоды для их инициализации и верификации.
В радиометеорологии используются три частотных диапазона длин волн: X (3.2 см), C (5.5 см) и S (10 см).
Диапазон S используется в условиях интенсивных осадков, т.к. он наименее подвержен ослаблению в осадках, однако приходится использовать большие параболические антенны диаметром 9 м.
Диапазон X почти не используется для оперативных наблюдений, так как испытывает сильное (примерно в 100 раз по сравнению с S-диапазоном) затухание в осадках, но зато позволяет использовать относительно малые ~2 м антенны.
Х-диапазон с длиной волны 3.2 см, традиционно, в 70-90-е годы, широко использовался в метеорадиолокаторах серии МРЛ. В радиолокаторе МРЛ-5 для зондирования излучения X-диапазона антенна диаметром 4.5 м обеспечивала получение узкого луча (шириной всего 0.5°), что особенно эффективно в зимних условиях с низкой облачностью.
Современные МРЛ и допплеровские МРЛ работают в частотном диапазоне С (длина волны 5.3–5.5 см), что является разумным компромиссом между размерами антенны и ослаблением в осадках.
Дальность радиолокационных наблюдений сегодня определяется не столько возможностями техники (метеопотенциалы однотипных радиолокаторов различных производителей примерно равны), сколько решаемыми задачами и естественными ограничениями.
Радиолокационный луч, выпущенный под нулевым углом места, из-за кривизны Земли на дальностях свыше 100 км отрывается от поверхности Земли более чем на 600 м, следовательно прямое измерение интенсивности осадков на дальностях свыше 100 км уже не возможно.
На дальностях более 250 км радиолокатор может обнаруживать только верхушки самых мощных, высотой свыше 10 км облаков, такая информация годится лишь для раннего штормооповещения.
Данные сети метеорадаров Белгидромета https://pogoda.by/observation/radars
Принцип действия всех радиолокационных станций основан на использовании отражения (радиоэха) электромагнитных волн сверхвысокой частоты (3–10 ГГц) объектами наблюдения.
Для того, чтоб обнаруживать радиоэхо, в конструкции каждого МРЛ обязательно имеются направленно и согласованно действующие радиопередатчик и высокочувствительный радиоприемник.
Современные МРЛ решают следующие задачи:
– идентификация и оценка интенсивности метеорологических явлений, связанных с облачностью и осадками, информационное обеспечение сверхкраткосрочного прогноза погоды;
– обеспечение р/л информацией численных моделей прогноза погоды для их инициализации и верификации.
В радиометеорологии используются три частотных диапазона длин волн: X (3.2 см), C (5.5 см) и S (10 см).
Диапазон S используется в условиях интенсивных осадков, т.к. он наименее подвержен ослаблению в осадках, однако приходится использовать большие параболические антенны диаметром 9 м.
Диапазон X почти не используется для оперативных наблюдений, так как испытывает сильное (примерно в 100 раз по сравнению с S-диапазоном) затухание в осадках, но зато позволяет использовать относительно малые ~2 м антенны.
Х-диапазон с длиной волны 3.2 см, традиционно, в 70-90-е годы, широко использовался в метеорадиолокаторах серии МРЛ. В радиолокаторе МРЛ-5 для зондирования излучения X-диапазона антенна диаметром 4.5 м обеспечивала получение узкого луча (шириной всего 0.5°), что особенно эффективно в зимних условиях с низкой облачностью.
Современные МРЛ и допплеровские МРЛ работают в частотном диапазоне С (длина волны 5.3–5.5 см), что является разумным компромиссом между размерами антенны и ослаблением в осадках.
Дальность радиолокационных наблюдений сегодня определяется не столько возможностями техники (метеопотенциалы однотипных радиолокаторов различных производителей примерно равны), сколько решаемыми задачами и естественными ограничениями.
Радиолокационный луч, выпущенный под нулевым углом места, из-за кривизны Земли на дальностях свыше 100 км отрывается от поверхности Земли более чем на 600 м, следовательно прямое измерение интенсивности осадков на дальностях свыше 100 км уже не возможно.
На дальностях более 250 км радиолокатор может обнаруживать только верхушки самых мощных, высотой свыше 10 км облаков, такая информация годится лишь для раннего штормооповещения.
Данные сети метеорадаров Белгидромета https://pogoda.by/observation/radars
🔥18👍14