Pour l'utilisation opérationnelle, ces flux, instantanés et exprimés dans le modèle en kg/m²/s, sont convertis en mm/s et cumulés sur 6 heures de façon à correspondre aux grandeurs habituellement utilisées par le prévisionniste.
Sur les cartes de sortie de modèle, les hauteurs de précipitations ( tracées en lignes continues ) correspondent à la somme de ces quatre flux. Les hauteurs de neige ( tracées en pointillés ) sont la somme des précipitations neigeuses de grande échelle et convectives, en hauteur d'eau équivalente.
Pour chaque échéance, les flux sont cumulés sur les 6 heures précédentes.
6.2.1 Pourquoi un filtrage ?
Le filtrage s'effectue sur les champs de la BDAP. Ces champs de paramètres météorologiques issus du modèle ARPEGE sont connus sur les éta surfaces, sur la grille de Gauss réduite et avec une résolution variable. Pour pouvoir tracer ces champs sur les formats habituels de cartes, il faut effectuer différentes interpolations :On filtre pmer, VV et TA dans le but d'obtenir des champs plus homogènes, plus révélateurs de l'évolution de la situation synoptique.
Ces différentes interpolations sont génératrices de bruit c'est-à-dire de petites oscillations non représentatives d'un phénomène météorologique mais liées à la méthode numérique.
Le filtrage des champs tente donc d'éliminer ce bruit dû aux différentes interpolations, tout en préservant l'information météorologique pertinente.
6.2.2 Les deux types de filtres utilisés
1 - Pour les cartes G.E. ( grande échelle ) définies sur une grille ( 2 dg x 1.5 dg ) on utilise un filtre Gaussien qui élimine le bruit dû aux interpolations et homogénéise les champs :
Autour du point considéré on prend une fenêtre fixe de ( 7 x 7= ) 49 points de grille. La valeur du champ au point considéré dépend de la valeur du champ aux différents points de grille de la fenêtre. Cette dépendance est de la forme : exp( -d²/a² ), d étant la distance entre le point considéré et un point de la fenêtre.
Le filtre dépend de la distance L du point considéré au pôle d'intérêt par l'intermédiaire de a qui est fonction linéaire de cette distance, a = k x L. Ce coefficient k varie en fonction des filtrages, il est calibré pour chaque paramètre filtré.
a² définit en fait la raideur, la pente du filtre :
- Près du pôle d'intérêt ( a petit ), la courbe des poids est très plate : tous les points de la fenêtre ont une forte importance et le filtrage est important.
- Loin du pôle ( a grand ), la courbe des poids est pointue, seuls les points voisins du point considéré ont un poids important, sur le bord de la fenêtre le poids tend vers 0. Le filtrage est alors peu important voire inexistant.
2- Pour les cartes P.E. ( petite échelle ) définies sur une grille ( 0.5 dg x 0.5 dg ) ex format PERIDOT et futur EURAT5 on utilise un filtre 9 points qui élimine le bruit dû aux différentes interpolations :
La valeur du champ au point considéré est interpolée avec 4 points de poids différents, de part et d'autre dans les deux directions ( double balayage ).
Paramètres concernés : Z, pmer
Remarque : les champs de température et d'humidité ne sont pas filtrés.
6.2.3 Perspectives
Ce type de filtrage ne donne pas entièrement satisfaction, c'est une solution temporaire qui devrait être bientôt remplacée par l' AJUSTEMENT ( ou FIT SPECTRAL. )
On s'est aperçu que ce sont surtout les interpolations verticales qui généraient du bruit d'échelle plus faible que celle autorisée par la troncature.
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