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NCAM-LAMP
  ◎ 광릉
  ◎ 청미천
모델 정보
표출변수 설명
활용법
참고문헌
  • 중규모 바람장을 입체적으로 모의하기 위한 도구로는 Yocke et al. (1977)이 개발한 정상상태 진단모형에서부터 Pielke (1974)와 같은 정교한 중규모 모형, 그리고 그 중간 형태인 Morre et al. (1987)과 같은 단순 역학모형 등이 있다.

    NCAM-LAMSE (Local Atmospheric Modeling System for Ecosystems)는 최신의 역학 코어와 물리 과정들을 탑재하고 있는 Weather Research and Forecasting (WRF) 모형에 기반한 국지 수치모델링 시스템이다.

    WRF 모형은 완전 압축 가능한 오일러리안 비정역학계 모형으로서 Arakawa-C 수평격자 및 지형추적-정역학기압 연직좌표를 채택하고 있다 (Skamarock et al. 2008).


  • 모형의 도메인은 연구 대상지인 광릉에 초점을 맞춘 6중 둥지격자 체계로 구성하였다.

    수평 격자 간격은 어미격자에서부터 제일 내부 둥지격자까지 각각 21870m, 7290m, 2430m, 810m, 270m, 90m 이고, 연직 층수는 38층으로서 지표면에서부터 10hPa 고도까지에 이른다.

    모형의 에타 레벨은 1.000, 0.9987, 0.9975, 0.9963, 0.995, 0.993, 0.990, 0.988, 0.986, 0.984, 0.982, 0.980, 0.978, 0.971, 0.964, 0.946, 0.922, 0.894, 0.860, 0.817, 0.766, 0.707, 0.644, 0.576, 0.507, 0.444, 0.380, 0.324, 0.273, 0.228, 0.188, 0.152, 0.121, 0.093, 0.069, 0.048, 0.029, 0.014, 0.000 이다.

    수치적분 간격은 어미격자에 대해서 60초이고, 측면 및 상단 경계의 처리를 위하여 유입유출의존 완화법 및 복사법을 각각 채택하였다. 모형의 물리과정으로는 Dudhia 단파복사 방안 (Dudhia, 1989), RRTM 장파복사 방안 (Mlawer et al. 1997), WRF 단일모멘트 6-class 미세물리 방안 (Hong and Lim 2006), New Kain-Fritsch 적운모수화 방안 (Kain and Kain 2004), YSU 경계층 방안 (Hong et al. 2006), Monin-Obukhov-Janjić 접지층 방안 (Monin and Obukhov 1954, Janjić 1996, Janjić 2002), Noah 지면모형 (Chen and Dudhia 2001)을 사용하였다.

    어미격자를 제외한 모든 둥지격자 영역에서는 적운 모수화 과정을 사용하지 않고 구름 과정을 명시적으로 분해하도록 하였다.


  • 대기의 수치모의 및 예측에 있어서 바닥 조건인 지형자료의 정확도는 매우 결정적인 요소이다.

    지형의 표현이 세밀하고 정확할수록 운동학적 및 열역학적인 지형의 강제력이 대기에 잘 반영되어 관측에 가까운 계산 결과를 생산한다.

    NCAM-LAMSE 에서는 USGS의 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 고해상도 지형(dx=3초=90m)을 모형의 지면경계 조건으로 도입하였으며, 제일 내부 둥지격자의 해상도를 90m로 설정하여 이전 연구들보다 고해상도를 채용함과 동시에, 사용하는 지형의 해상도와 일관성을 갖도록 하였다. 지형자료의 장착에 관한 자세한 내용은 참고문헌 메뉴의 이승재 등 (2014)에 기술되어 있다.

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