| CorvusCorax 2021-03-27 09:31:06 | То же самое, но более подробно:
Калмыкова Ольга Вячеславовна ОЦЕНКА СМЕРЧЕОПАСНОСТИ ВБЛИЗИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Специальность 25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Обнинск, 2019 https://meteoinfo.ru/images/misc/sovet/kalmykova/d iisser-kalmykova.pdf |
| CorvusCorax 2021-04-04 13:10:19 | Рекордно низкую температуру верхней границы облачности зафиксировали в экваториальной части Тихого океана
Кучево-дождевые облака, формирующиеся в результате мощных конвективных (восходящих) движений воздуха, могут достигать очень больших высот, пронизывая всю тропосферу или даже пробиваясь в нижнюю часть стратосферы. Поднимаясь вверх, облако охлаждается и, при достижении вышележащих слоев атмосферы, температура его верхней границы понижается до -50…-60 °С и ниже. Однако в некоторых случаях, когда восходящие потоки особенно интенсивны, что чаще наблюдается в тропических широтах, вершины конвективных облаков достигают еще больших высот, имея чрезвычайно низкую температуру верхней границы до -70…-80 °С и ниже, но, как оказалось, и это не предел. Ученые сообщили, что с помощью спектрорадиометра VIIRS, установленного на американском спутнике NOAA-20, удалось зафиксировать, пожалуй, самую холодную облачность за всю историю дистанционного зондирования Земли из космоса. 29 декабря 2018 года в экваториальной части Тихого океана, к северо-востоку от Соломоновых островов, сформировалась мощнейшая кучево-дождевая облачность, высота верхней границы которой достигала ошеломляющих 20,5 км, а температура верхней границы рекордных -111°С. https://meteoinfo.ru/novosti/17882-rekordno-nizkuy u-temperaturu-verkhnej-granitsy-oblachnosti-zafiks irovali-v-ekvatorialnoj-chasti-tikhogo-okeana
Надо понимать, что радиометр показывает условную Т ввго, которая была бы, если бы облако не обменивались теплом с атмосферой. Например, когда радиометр показывает Т ввго -70, реальная Т на этой высоте (по радиозонду) порядка -50. |
| CorvusCorax 2021-05-10 17:48:10 | Очередная маниловщина, на мой взгляд:
Новый метод запуска дождя в местах с дефицитом воды с использованием беспилотных дронов, которые были спроектированы и изготовлены в Университете Бата, тестируется в Объединенных Арабских Эмиратах, 6 мая сообщает информационный портал научных новостей Phys.org. Дроны несут электрический заряд, который высвобождается в облако, давая облачным каплям толчок, необходимый, чтобы слипнуться вместе и выпасть в виде дождя. Это один из первых случаев, когда ученые использовали дроны в попытке стимулировать выпадение дождя из облаков. На данный момент методы стимулирования выпадения осадков в засушливых странах включают низколетящие самолеты или ракеты, сбрасывающие или стреляющие твердыми частицами (такими как соль или йодид серебра) в облака. Этот метод известен как засев облаков. Беспилотные летательные аппараты, которые проходят испытания в рамках научно-исследовательской программы ОАЭ, оснащены целым набором приборов и датчиков для измерения выбросов электрического заряда. Люди-операторы на земле направят дроны к низко висящим облакам, где они выпустят свой заряд. Облака несут положительный и отрицательный заряды. По расчетам ученых, изменение баланса этих зарядов приведет к тому, что облачные капли начнут расти и сливаться, что в конечном итоге приведет к дождю. Доктор Кери Николл, которая координировала исследования в Университете Бата, сообщила: «Мы провели испытания в Великобритании и продемонстрировали, что можем снять заряд с самолета и обнаружить его на земле. Следующим шагом будет повторение этих испытаний в ОАЭ, где окружающая электрическая среда сильно отличается от Великобритании из-за высокого уровня пыли и аэрозольных частиц». Недостаток воды является серьезной проблемой для большей части арабского мира, включая ОАЭ. Среднее количество осадков в Эмиратах составляет всего 100 мм в год (по сравнению с 885 мм в Великобритании). «Нехватка воды — одна из самых больших проблем, стоящих перед человечеством, и изменение климата увеличивает неопределенность в отношении количества осадков», — заявила Николл. Она добавила, что на данный момент 50 стран мира пытаются решить проблему недостатка воды и разработали программы увеличения количества осадков, но метод всех этих программ один — засеивание облаков с использованием частиц соли, выбрасываемых пилотируемыми самолетами. Ученый надеется, что новая технология может быть использована для стимулирования облаков, вызывающих дождь, в ближайшие годы. «Вероятно, что зарядка облачных капель сама по себе не заменит установленные методы облачного заполнения, но может работать вместе с существующими технологиями, чтобы максимально увеличить их эффективность», — выразила надежду Николл. http://www.pogodaiklimat.ru/news/18953/ |
| CorvusCorax 2021-07-17 20:04:34 | О возможности наукастинга гроз на московских
аэродромах с использованием радарной и грозопеленгационной информации А.Р. Иванова1, И.А. Денисенко2 1 Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации, г. Москва, Россия; 2 МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, Россия Проанализированы ситуации с грозами на московских аэродромах с использованием карты опасных явлений ДМРЛ-С Внуково, информации установленных на аэродромах грозопеленгаторов и выходной продукции модели COSMO-Ru02 для территории Центрального федерального округа с высоким временным разрешением. Обсуждается согласованность информации о грозах, представленной различными источниками, и возможность прогнозирования грозы на масштабах “ближнегоˮ наукастинга (заблаговременность 2 ч) на примере эпизода в Домодедово 16 июля 2019 года. http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr375/htm/09.htm |
| CorvusCorax 2021-11-05 08:40:42 | Метод расчета высоты пролетов* конвективных вершин облаков с использованием спутникового ИК-сканера и радиолокационных наблюдений CloudSat с профилированием облаков
https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/55 /2/jamc-d-15-0170.1.xml *Имеются в виду прорывы вершин КД в верхнюю тропосферу и нижнюю стратосферу. |
| CorvusCorax 2022-11-04 16:17:13 | Физико-синоптические предикторы, определяющие формирование сильных
ливневых осадков А.А. Алексеева, Б.Е. Песков http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr381/02.pdf |
| CorvusCorax 2022-11-04 16:20:19 | Конвективный шторм в Московском регионе
28 июня 2021 года А.А. Алексеева, В.М. Бухаров, В.М. Лосев http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr383/02.pdf |
| CorvusCorax 2022-11-04 16:20:55 | Исследование мезомасштабной конвективной
системы в центральных районах ЕТР 7 августа 2021 года http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr384/03.pdf |
| CorvusCorax 2023-07-10 12:22:09 | О сильных дождях на юге Московской области вечером 07.07.2023 г.
Радарные карты за 15, 18, 21 UTC
![]() |
| CorvusCorax 2023-07-10 12:24:25 | Прогностическое радиоэхо по модели КОСМО-6 на 15, 18, 21 UTC
![]() |
| CorvusCorax 2023-07-10 12:25:47 | Прогностическое радиоэхо по модели КОСМО-2 на 15, 18, 21 UTC
![]() |
| CorvusCorax 2023-07-10 12:27:20 | Прогностическое количество осадков за 3 часа по модели КОСМО-6 на 15, 18, 21 UTC
![]() |
| ded 2023-07-10 12:44:02 | CorvusCorax Прогностические и реальные осадки не совпали. Это был тот редкий случай, когда западный сектор МО обнесли. Лично у меня выпало всего 2 мм. |
| CorvusCorax 2023-08-19 17:00:26 | ded
Бывает. Модели, даже детальные (с разрешением 2 км) еще далеки от идеала. |
| CorvusCorax 2023-08-19 17:01:33 | 9 июн 2020
Как мы отказались от нейросетей, а затем вернули их в прогноз осадков Яндекс.Погоды https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/5047 94/ |
| CorvusCorax 2023-08-19 17:02:07 | Spatiotemporal Data Fusion for Precipitation Nowcasting
https://arxiv.org/abs/1812.10915 |
| CorvusCorax 2023-09-14 08:53:13 | Слияние мощных конвективных штормов. Типизация
https://notes.rshu.ru/download/1763/?tmstv=1694681 457 Статья написана на основе данных МРЛ-5 Кишинев. |
| CorvusCorax 2023-09-24 10:39:57 | Самый страшный смерч в истории СССР (Иваново, июнь 1984)
https://youtu.be/Lvi3o0NAb_c?si=OAG5DjkH1di0tT1i |
| CorvusCorax 2023-09-24 10:40:35 | По следам этих событий в 1988 году Губенко снял чернушный фильм Запретная зона
Запретная зона (1988) - фильм - информация о фильме - советские фильмы - Кино-Театр.Ру https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2396/anno t/ |
| CorvusCorax 2023-09-24 10:41:39 | Тогда развитие моделей было ничтожное, был модельный прогноз только приземного давления, и геопотенциала 850, 700, 500. Я эти времена застал в 90х. Сильные осадки и локальную конвекцию спрогнозировать было невозможно, прогнозы носили сглаженно усреднённый характер.
Только синоптический прогноз на глазок. Конечно, ни о каком мезомасштабе речи не могло быть. Я сделал номограмму для косвенного приближенного расчета прогнозируемой Т850 по приземному давлению и Н500, ее использовали для прогноза приземной Тмакс. Тогда и родился мой метод прогноза Тмакс по Т850 и таблицы дельты Тпризмакс-Т850 по сезонам. А параллельно и метод фронтальных изотерм Т850, который я в 1997 году разослал в ряд метеоцентров России, с тех пор многие синоптики страны знают его и используют. |
| CorvusCorax 2023-09-24 10:43:58 | В июне 1985 года смерч, хоть и с меньшими последствиями, наблюдался в Астраханской области. Вкратце описан тут:
http://meteocenter.net/meteolib/tornado1985.htm |
| CorvusCorax 2026-08-27 07:21:59 | Инструкция для синоптиков по использованию информации ДМРЛ-С (2016 год)
https://meteorad.ru/static/instruction368.pdf |
| CorvusCorax 2026-08-27 07:22:46 | Об итогах работы сети ДМРЛ-С Росгидромета в 2025 году
https://meteorad.ru/static/method_letter_2025.pdf |
| CorvusCorax 2026-08-27 07:27:30 | Анализ информации в Приложении А показал, что средняя полнота архива первичных
р/л данных в 2025 г. составила 95%, при этом на большинстве ДМРЛ (29) она превысила 95%. Наиболее значимые проблемы отмечались на следующих ДМРЛ: «Владивосток», П = 74% – простаивал c 13.10 до конца 2025 из-за аварии передатчика и кондиционера; «Дальнереченск», П = 67% – простаивал с 01.08 по 27.11.2025 из-за аварии АУ; «Сочи-Адлер», П = 81% – простаивал с 28.05 по 13.07.2025 и с 23.07 по 11.08.2025 и из-за аварии электропитания; «Калевала», П = 83% – простаивал с 01.01 по 04.03.2025 из-за аварии АУ; «Калининград», П = 84% – простаивал с 06.05 по 31.07.2025 из-за аварии передатчика - ожидалась замена клистрона по гарантии. Наилучших показателей по выполнению плана р/л наблюдений в 2025 году добились коллективы ДМРЛ: «Ижевск», «Казань», «Ниж. Новгород», «Петрозаводск», «Самара», «Саратов», «Смоленск», «Уфа» – на которых план наблюдений по полноте выполнен на 100%. |
| CorvusCorax 2026-09-02 14:09:26 | Карты интенсивности осадков (R, мм/ч) и накопленных сумм (Q, мм) являются одним
из основных вторичных продуктов радиолокационных наблюдений, востребованных пользователями. Для расчета этих продуктов в ПО ВОИ «ГИМЕТ-2010» используется «однопараметрический» метод Маршалла-Пальмера [6] с фиксированными коэффициентами A=200 и b=1,6. В расчётах сумм осадков учитывается осреднённый перенос зон осадков. |
| CorvusCorax 2026-09-02 14:09:48 | Исследователи проанализировали 41 мощный долгоживущий шквал, прошедший по территории России с 2001 по 2024 год. Работа позволила определить траектории движения этих явлений и атмосферные условия, при которых они возникают, что поможет точнее прогнозировать подобные опасности. Специалисты из Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Пермского государственного научно-исследовательского университета и ВНИИГИМИ объединили данные наземных метеостанций и анализ космических снимков. Спутники помогли обнаружить более 1300 лесных ветровалов — массивов деревьев, поваленных ветром в одном направлении. Сопоставление этих зон с метеорологическими сводками позволило восстановить пути движения штормов и измерить ширину полос разрушений.
Анализ показал, что большинство шквалов рождается при сочетании высокой энергии в атмосфере (необходимой для грозы) и сильного вертикального сдвига ветра, когда скорость и направление воздушных потоков существенно различаются на разных высотах. Особое внимание ученые уделили деречо — наиболее опасным долгоживущим шквалам. Из 41 изученного случая пять были классифицированы как деречо: их "путь разрушений" превысил 400 километров. По оценкам авторов, за период исследования подобные явления привели к гибели как минимум 91 человека и ранениям 539 человек. Метеоролог Сергей Баранов поясняет, что вертикальный сдвиг ветра создает условия для организации мощных конвективных систем, которые в отличие от обычных гроз способны поддерживать высокую скорость ветра в течение нескольких часов и перемещаться на огромные расстояния. Результаты работы, опубликованные в журнале Agricultural and Forest Meteorology, уточняют частоту возникновения мощных шквалов в регионах с редкой сетью метеостанций, включая Сибирь. Однако исследование основано на ретроспективном анализе данных, поэтому эффективность оперативного предупреждения о шквалах в реальном времени еще предстоит проверить. В дальнейшем авторы планируют создать карту климатических опасностей России для помощи регионам в адаптации к изменениям среды. |
| CorvusCorax 2026-09-02 14:13:31 | Особое внимание ученые уделили деречо
Как бесит бездумный перенос англицизмов в русский язык! |
| CorvusCorax 2026-09-02 14:15:35 | 1. Обычный шквал:
Однократный обрушение («Гроза-одноножка») Механизм: Внутри грозового облака образуются тяжелые капли дождя и град. Увлекая за собой холодный воздух, они устремляются вниз. Охлажденный испарением воздух становится тяжелым и падает на землю (нисходящий поток — downburst). Почему затухает: Достигнув земли, этот холодный воздух растекается во все стороны, в том числе подсекает восходящий поток теплого воздуха, который «питал» грозу. Натыкаясь на собственный холодный воздух, обычная гроза быстро «задыхается» и умирает. 2. Деречо: Самоподдерживающийся конвейер («Шторм-охотник») Деречо формируется только тогда, когда атмосфера очень нестабильна, а ветер на высоте дует значительно быстрее, чем у земли (тот самый вертикальный сдвиг ветра). Разделение потоков: Сильный попутный ветер на высоте сдвигает верхушку грозы вперед. В результате зона, где дождь падает и охлаждает воздух (нисходящий поток), физически отделяется от зоны, куда затекает теплый воздух (восходящий поток). Они больше не мешают друг другу. Задняя струя (Rear-Inflow Jet): На высоте образуется мощный поток сухого и быстрого воздуха, который затягивается в тыл шторма. Этот воздух стремительно испаряет влагу внутри облака, охлаждается, становится критически тяжелым и разгоняется, падая к земле. Bow Echo: Этот реактивный поток холодного воздуха сзади бьет в центр грозовой линии, выгибая её на радаре в форме лука (bow). В этой «выпуклой» части дуги ветер у земли достигает ураганных значений 25-30 м/с. Постоянная регенерация: Холодный воздух, падающий вниз, образует на поверхности земли клин (фронт порывов). Шторм движется вперед, этот клин буквально «поддевает» перед собой новый теплый и влажный воздух, заставляя его взмывать вверх. Шторм постоянно создает новые грозовые ячейки прямо по курсу своего движения, питаясь ими. |
| CorvusCorax 2026-09-02 14:18:28 | Самым ярким примером деречо в новейшей истории России стал «Ивановский ураган» 27 июня 2020 года, который преодолел дистанцию более 600 километров через несколько регионов. Шторм развивался благодаря экстремальной нестабильности атмосферы, мощному сдвигу ветра и формированию структуры Bow Echo, двигаясь со скоростью до 80 км/ч и нанося масштабные разрушения. Более подробную информацию по этой теме можно найти в профильных метеорологических исследованиях. |
| groza_1 2026-09-02 18:51:24 | CorvusCorax
14-15 мая 2021 примерно по тем же районом прошло ещё одно деречо. |