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Comparison of the Vertical Data between Eulerian and Lagrangian Method

오일러와 라그랑주 관측방식의 연직 자료 비교

  • 배혁진 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 권병혁 (부경대학교 환경대기과학과) ;
  • 김상진 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 이경훈 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 이건명 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 김유진 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 서지우 (부경대학교 환경대기과학전공) ;
  • 구유정 (부경대학교 환경대기과학전공)
  • Received : 2023.09.05
  • Accepted : 2023.12.27
  • Published : 2023.12.31

Abstract

Comprehensive observations of the Euler method and the Lagrangian method were performed in order to obtain high-resolution observation data in space and time for the complex environment of new city. The two radiosondes, which measure meteorological parameters using Lagrangian methods, produced air pressure, wind speed and wind direction. They were generally consistent with each other even if the observation points or times were different. The temperature measured by the sensor exposed to the air during the day was relatively high as the altitude increased due to the influence of solar radiation. The temporal difference in wind direction and speed was found in the comparison of Euler's wind profiler data with radiosonde data. When the wind field is horizontally in homogeneous, this result implies the need to consider the advection component to compare the data of the two observation methods. In this study, a method of using observation data at different times for each altitude section depending on the observation period of the Euler method is proposed to effectively compare the data of the two observation methods.

복합 환경 신도시의 시공간 고해상도 관측 자료 확보를 위해 오일러 방식과 라그랑주 방식의 종합 관측이 수행되었다. 라그랑주 방식인 두 라디오존데는 관측지점이 다르거나 관측 시각이 달라도 대체로 서로 일치하는 기압, 풍속, 풍향을 산출하였다. 온도 센서가 노출된 라디오존데는 낮 동안 고도가 높아지면서 태양 복사의 영향을 받아 상대적으로 높은 기온을 산출하였다. 오일러 방식의 윈드프로파일러와 라디오존데 비교에서 관측 시각의 차이에 따른 풍향과 풍속의 차이를 확인하였다. 수평적으로 균질장이 아닐 때, 두 관측방식의 자료를 비교하려면 이류 성분을 고려할 필요성을 의미하는 결과이다. 본 연구에서는 두 관측방식 자료의 효과적 비교를 위해 오일러 방식의 관측 주기에 따른 고도 구간별로 다른 시각의 관측 자료를 사용하는 방법을 제시하였다.

Keywords

Acknowledgement

이 연구는 기상청 기상레이더센터 R&D "국가레이더 통합 활용기술 개발 사업"의 "레이더 기반 위험기상 감시기술 개발 (KMA2021-03121)"과 기상청 국립기상과학원 "고해상도 도시기상서비스 기술개발(KMA2018-00627)" 지원으로 수행되었습니다

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