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タイトル: 準地衡流モデルへの決定論的アンサンブルデータ同化
その他のタイトル: Deterministic Ensemble Data Assimilation for a Quasi-geostrophic Model
著者: 榎本, 剛  KAKEN_name
中下, 早織  KAKEN_name
著者名の別形: ENOMOTO, Takeshi
NAKASHITA, Saori
キーワード: アンサンブルカルマンフィルタ
局所化
荒川ヤコビアン
多重格子法
ensemble Kalman filter
localization
Arakawa Jacobian
multigrid solver
発行日: Dec-2022
出版者: 京都大学防災研究所
誌名: 京都大学防災研究所年報. B
巻: 65
号: B
開始ページ: 126
終了ページ: 133
抄録: Ensemble data assimilation experiments for a quasi-geostrophic model are conducted with the deterministic ensemble Kalman filter under an idealized mid-latitude ocean with double gyres. The model uses the Arakawa Jacobian for the nonlinear term and the multigrid method to solve the Helmholtz equation. To reduce pseudo correlation and increase the apparent sample size, the forecast error covariance matrix is localized by Schur product of a Gaussian function of the distance between two grid points. Localization can be applied to the blocks of the forecast error covariance separately by variable decomposition. The innovations of a diagnostic variable (streamfunction) correct the prognostic variable (potential vorticity) through the forecast error covariance between the two, indicating that the analysis of the potential vorticity is essential. By contrast, the analysis of the streamfunction only smoothes vortices in a few cycles and results in an ensemble collapse.
URI: http://hdl.handle.net/2433/279422
関連リンク: http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/publications/nenpo/
出現コレクション:Vol.65 B

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