Prévision des cyclones tropicaux
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2008-04-06T23:37:18Z
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Bot: Lien BA pour [[en:Tropical cyclone forecasting]]
[[Image:2005-09-22-10PM CDT Hurricane Rita 3 day path.gif|right|thumb|La prévision de la trajectoire de l'[[ouragan Rita]]. ]]
La '''Prévision des cyclones tropicaux''' est la science de prévoir le développement des systèmes tropicaux et de leur déplacement. Un [[cyclone tropical]] est une puissante [[Dépression (météorologie)|dépression météorologique]] qui se forme dans les régions tropicales et dont le moteur est la [[convection]] plutôt que la rencontre de différentes [[Masse d'air|masses d'air]] comme dans les latitudes plus élevées. La formation de ces systèmes dépend donc de règles différentes, la [[cyclogénèse tropicale]], qui ont été trouvées depuis le {{XIXe siècle}}. Les chercheurs en [[météorologie tropicale]] et les [[météorologue]]s prévisionnistes ont développé au cours des années des techniques diagnostiques et des modèles numériques afin de prévoir le comportement de ces systèmes. La motivation principale de cette prévision est de minimiser les impacts sur la population se trouvant dans la trajectoire de ces systèmes qui produisent des [[vent]]s violents, des [[pluie]]s torrentielles, des [[Onde de tempête|ondes de tempêtes]] inondant les côtes et occasionnellement des [[tornade]]s.
== Histoire ==
La première prévision connue de déplacement d'un cyclone tropical en occident fut l'œuvre du Lieutenant-colonel William Reed du [[Royal Engineers|Corps des ingénieurs royaux britanniques]] qui en [[1847]] utilisa les mesures de [[pression atmosphérique]] pour prévoir le passage d'un [[Cyclone tropical|ouragan]] dans à la [[Barbade]]. Benito Vines introduisit un système de prévision et d'[[Alerte cyclonique|alertes cycloniques]] durant les années 1870 à la Havane, Cuba. Jusqu'au début du {{XXe siècle}}, la prévision des cyclones n'était que l'extrapolation du mouvement de systèmes analysés selon les données reçues par télégraphe des stations météorologiques sur la terre ferme. À partir des [[années 1920]], le développement de la [[Transmission sans fil|TSF]] a permis de recevoir les observations de navires et plus tard, les données des [[radiosondage]]s a permis de se faire une idée en trois dimensions de l'[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] dans laquelle les cyclones se forment et se déplacent.
Durant les [[années 1940]], l'aviation a permis de recevoir plus de données dans les vastes zones océaniques et les vols de reconnaissance par les militaires ont permis de rechercher ces systèmes. En [[1943]], le premier vol dans un ouragan a été effectué par la [[US Air Force]]. En [[1944]], une section dédiée à ce travail a été formé par la US Air Force, travail qui sera plus tard repris par le [[National Weather Service]] américain et d'autres services météorologique à travers les régions tropicales. Durant les années 1950, les réseaux de [[radars météorologiques]] le long des côtes ont permis de voir la structure des précipitations et le gouvernement américain a mis sur pied le précurseur de l'actuel [[National Hurricane Center]] et de sa division de recherche (Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory)<ref name="MWR NHC history">{{en}}{{Périodique
|auteur = Robert C. Sheets
|titre = The National Hurricane Center—Past, Present and Future
|journal = Monthly Weather Review
|volume = 5
|numéro = 2
|date = Juin 1990
|consulté le = 2007-12-07
|texte = http://ams.allenpress.com/archive/1520-0434/5/2/pdf/i1520-0434-5-2-185.pdf}}{{pdf}}</ref>. L'avènement des [[satellites météorologiques]] depuis les années 1960, dont [[Television Infrared Observation Satellite|TIROS-I]] fut le premier, et des boués météorologiques a permis d'obtenir encore plus de données et de mieux suivre le déplacement des cyclones tropicaux<ref name="MWR NHC history"/>.
À mesure que de nouvelles données s'ajoutèrent à l'arsenal des météorologistes, un meilleur compréhension des la structure et des conditions de formation des cyclones tropicaux est apparus. Les premières techniques diagnostiques, dérivées de la compréhension de l'environnement tropical, ont permis de non seulement extrapoler le mouvement mais également le développement. Ces techniques mirent en relation, avant l'avènement des ordinateurs modernes puissants, l'observation de la position des systèmes avec le repérage des zones favorables et défavorables à leur progression dans l'atmosphère environnante. L'une des techniques encore utilisées de nos jours est celle de [[Technique de Dvorak|Dvorak]] qui utilise l'apparence des sytèmes sur les photos satellitaires afin de déterminer et extrapoler leur stade de développement. D'un autre côté, les chercheurs ont dérivé mathématiquement l'évolution du flux atmosphérique et dès les années 1960 ont tenté de produire un calcul de son évolution qui a abouti à des modèles de [[prévision numérique du temps]] spécifiquement prévus pour les cyclones tropicaux.
== Problématique ==
{{Article détaillé|Cyclogénèse tropicale}}
[[Image:Depth26Cisotherm.gif|thumb|500px|Profondeur de la couche de surface de la mer à 26°C le {{1er octobre}} [[2006]]]]
Le moteur des cyclones tropicaux est le relâchement de [[chaleur latente]] par des [[précipitation]]s [[orage]]uses. En effet, la vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes de nuage relâche une certaine énergie qui sera reprise par la vapeur d'eau lors de la dissipation du nuage. Par contre, l'énergie utilisée pour former les gouttes de [[pluie]], réchauffe l'air des bas niveaux ce qui permet d'entretenir le cycle orageux. Il faut donc que l'air soit très humide dans les bas et moyens niveaux de la troposphère pour fournir assez de "''carburant''" à la convection profonde pour maintenir le système<ref name="LANDSEACLI">{{en}} {{Lien web|auteur = Chr Landsea|url = http://www.aoml.noaa.gov/hrd/Landsea/climvari/index.html|titre = Climate Variability of Tropical Cyclones: Past, Present and Future|année = 2000|série = Storms|pages = 220-41|éditeur = ''Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory''|consulté le = 2006-12-19}}</ref>.
D'autre part, le vent est le facteur critique qui contrôle l'organisation des orages en une rotation cyclonique. Comme il est une balance entre le gradient de pression et la force de Coriolis, pour que cette dernière soit suffisante pour induire une déviation des vents qui engendrera une rotation cyclonique, il faut s'éloigner de l'équateur d'au moins 10 degrés de latitude ou à peu près 500 [[kilomètre|km]]<ref name="Pressure Gradient">{{en}} {{Lien web|auteur = Department of Atmospheric Sciences|url = http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/pgf.rxml|titre = Pressure Gradient Force|publisher = [[University of Illinois at Urbana-Champaign]]|consulté le = 2006-10-20}}</ref><ref name="Geostrophic">{{en}} {{Lien web|auteur = G.P. King|url = http://www.eng.warwick.ac.uk/staff/gpk/Teaching-undergrad/es441/GradientWind.pdf|titre = Vortex Flows and Gradient Wind Balance|éditeur = [[Université de Warwick]]|date = [[18 novembre]], [[2004]]|consulté le = 2006-10-20}}{{PDF}} </ref>. Dans une zone où le potentiel thermodynamique est assez important, des orages commenceront à se développer. Le moindre creux de [[mousson]], [[onde tropicale]], [[front (météorologie)|front]] très lâche de surface ou zone de convergence d'humidité dont la configuration des vents donnera un [[Tourbillon (physique)|tourbillon]] suffisant, permettra à la convection d'entrer en rotation autour de ce point focal. Sans ce dernier, la convection restera désorganisée et sans lendemain.
Le changement des vents dans avec l'altitude, tant en direction qu'en vitesse, doit également être faible entre la surface et la [[tropopause]]. En effet, un cisaillement plus intense transporte l'air en [[Ascendance (météorologie)|ascendance]] dans les orages, et donc la précipitation, en aval et assèche les niveaux moyens de l'atmosphère. Or la chaleur latente dégagée par les orages doit rester dans le cyclone qui se développe pour y garder l'air chaud et humide afin de perpétuer les conditions à leur continuelle reformation. D'autre part, dans les cyclones naissants, le développement d'un [[complexe convectif de méso-échelle]] dans un environnement fortement cisaillé donnera des [[rafale descendante|rafales descendantes]] qui couperont l'entrée d'air humide le coupant de sa source d'énergie.
Même si la formation de cyclones tropicaux reste encore un vaste sujet de recherche, on peut dire que selon ses déclencheurs mentionnés ci-dessus, il y a six facteurs pré-requis pour leur développement, divisés en deux catégories :
<u>Thermodynamique</u>
* une [[température de surface de la mer]] suffisamment élevée
* un [[Gradient thermique adiabatique|atmosphère instable]]
* une [[humidité absolue]] élevée dans la basse et moyenne [[troposphère]]
<u>Dynamique</u>
* un facteur de [[force de Coriolis]] non nul pour partir la rotation, en général à au moins 10 degré de latitude nord ou sud de l'équateur
* une zone de [[Convergence (météorologie)|convergence]] préexistante pour servir de focalisation
* un faible [[Cisaillement (météorologie)|cisaillement vertical des vents]].
== Techniques diagnostiques ==
=== Trajectoire ===
Les forces contrôlant la trajectoire des cyclones tropicaux sont essentiellement les systèmes dépressionnaires et les [[anticyclone]]s environnants ainsi que le cisaillement du vent avec l'altitude. La prévision de la position de ces items est donc cruciale dans la prévision tropicale. En général, le flux à grande échelle (échelle synoptique) contrôle de 70 à 90 pour cent de la trajectoire.
Une technique diagnostique courante est donc de considérer le vent moyen dans la couche sous {{Unité|700|[[Pascal (unité)|hPa]]}} ({{Unité|3000|[[mètre]]s}}) comme prédicteur instannée du déplacement, auquel on ajoute un facteur de correction qui dépend de sa position par rapport aux systèmes environnants et à l'hémisphère considéré (facteur <math>\beta</math> de la [[Force de Coriolis]]). Par exemple, le <math>\beta</math> va dévier légèrement la trajectoire vers le nord d'un cyclone tropical qui passe au sud d'une [[crête barométrique]] sud-tropicale. Ainsi, les tempêtes se dirigeant vers le nord-ouest se déplacent plus vite et que celle vers le nord-est sont ralenties. Plus le cyclone est important, plus l'impact de <math>\beta</math> l'est lui aussi<ref name="USN">{{en}}{{Lien web
|éditeur=[[US Navy]]
|url=http://www.nrlmry.navy.mil/~chu/chap4/se100.htm
|titre=SECTION 1. INFLUENCES ON TROPICAL CYCLONE MOTION
|consulté le=2007-04-10}}</ref>{{,}}<ref name="TBK"/>.
La prévision faite avec cette technique doit utiliser la trajectoire historique lissée du système afin d'éviter les effets de variation à petite échelle de celle-ci. On note en effet une [[précession]] [[Trochoïde|trochoïdale]] du centre du cyclone quand les bandes orageuses ne sont pas distribuées uniformément. Ceci est généralement dû à un cisaillement vertical variable dans le système. Pour un système particulièrement intense, les météorologues vont parfois utiliser le vent moyen dans une couche plus épaisse de l'atmosphère également<ref name="USN"/>{{,}}<ref name="TBK"/>.
Cette technique et d'autres sont tirées de la connaissance des forces qui agissent sur les cyclones tropicaux mais ne sont que diagnostiques. Le développement de modèles numériques a permis de calculer plus précisément les interactions. Ces derniers donnent une trajectoire qui tient compte de toutes les observations quantifiées mais sont sujets à des erreurs inhérentes aux approximations des équations qu'ils contiennent, aux erreurs de mesure des données et à la puissance de calculs des ordinateurs<ref name="NHC forecast verifications models">{{en}}{{Lien web
|éditeur=[[National Hurricane Center]]
|url=http://www.nhc.noaa.gov/verification/verify6.shtml?#FIG1
|titre=Annual average model track errors for Atlantic basin tropical cyclones for the period 1994-2005, for a homogeneous selection of "early" models
|consulté le=2006-11-30}}</ref>.
=== Intensité ===
{{Article détaillé|Cyclogénèse tropicale|Technique de Dvorak}}
<!--[[Image: Fujiwhara interaction.jpg|Le système binaire Ione (gauche) et Kirsten en rotation dans le Pacifique-est durant la saison cyclonique 1974|thumb|right]]-->
[[Image:Dvorak patterns.png|thumb|Image utilisée dans le papier original de Dvorak montrant l'évolution de trois systèmes]]
La prévision de l'intensité des cyclones tropicaux est plus difficile selon les prévisionnistes<ref name="NHC forecast verifications Atlantic">{{en}}{{Lien web
|éditeur=[[National Hurricane Center]]
|url=http://www.nhc.noaa.gov/verification/verify5.shtml
|titre=Annual average official track errors for Atlantic basin tropical cyclones for the period 1989-2005, with least-squares trend lines superimposed
|consulté le=2006-11-30}}</ref>. Ceci est dû à la nature complexe de ces systèmes et à leur relative isolation de la circulation atmosphérique générale. Pour poser un diagnostique valable, il faut connaître la trajectoire qu'empruntera le cyclone, pouvoir calculer le potentiel thermodynamique de la masse d'air le long de celle-ci et connaître le cisaillement vertical des vents. De plus, il faut prendre en compte l'effet inhibiteur par friction qu'auront les côtes et îles traversées.
Différentes techniques ont été développées pour évaluer la phase dans laquelle se trouve le cyclone, mentionnons la technique de Dvorak qui utilise les images des [[satellites météorologiques]]. Il faut tenir compte dans ces évaluations du [[Œil (cyclone)|renouvellement de l'œil du cyclone]] qui se produit dans les ouragans/typhons/cyclones puissants et qui affaiblit temporairement ce dernier avant une ré-intensification<ref name="MF-oeil">{{fr}}{{Lien web
|url=http://www.meteo.nc/infos/FAQ_cyclone/a/tcfaqa.html#A11
|série=Foire Aux Questions
|titre=Définition de base: (A11) Qu'est-ce que "l'œil" du cyclone ? Comment se forme-t-il et se maintien-t-il ?
|éditeur=[[Météo-France]] ([[Nouvelle-Calédonie]])
|consulté le=2008-03-04}}</ref>.
Le Dr. Kerry Emanuel, du [[Massachusetts Institute of Technology]], a développé en [[1988]] un indice appelé ''Indice d'intensité potentielle maximale '' pour calculer l'intensité maximale que peut atteindre un cyclone. Cet indice est basé sur la température de la surface de la mer et le profil des températures verticales par les modèles de [[prévision numérique du temps]]. Le météorologue peut créer des cartes de cet indice auxquelles il superpose la trajectoire prévue antérieurement et en déduire la plus probable intensité future du système. Cette méthode ne tient pas compte du cisaillement vertical des vents qui peut augmenter ou diminuer l'intensité<ref name="EMANUEL">{{en}}{{Lien web
|auteur=Kerry A. Emanuel
|lien auteur=http://wind.mit.edu/~emanuel/home.html
|url=http://wind.mit.edu/~emanuel/pcmin/pclat/pclat.html
|titre=Maximum Intensity Estimation
|date=7 août 1997
|consulté le=2006-10-20
|éditeur=[[Massachusetts Institute of Technology]]}}</ref>.
En phénomène à considérer, tant pour la trajectoire que pour l'intensité du cyclone tropical, est l'[[effet Fujiwhara]]. Celui-ci décrit l'interaction entre deux cyclones s'approchant à moins de {{Unité|1450|km}} de l'autre. Il s'agit d'un phénomène assez commun dans l'océan Pacifique Nord à cause de son étendue<ref name="TBK">{{en}}{{Lien web
|auteur=Todd Kimberlain
|url=http://www.hpc.ncep.noaa.gov/research/TropicalTalk.ppt
|titre=Tropical cyclone motion and intensity talk
|date=juin 2007
|consulté le=2007-07-21
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}</ref>.
=== Pluviosité ===
[[Image:Floyd1999 accumulations bilingual.gif|thumb|100px|Accumulations de pluie avec l'''[[ouragan Floyd]]'', rehaussées le long de la face Est des [[Appalaches]]]]
La prévision des quantités de pluie qui tomberont avec un cyclone tropical est particulièrement important puisque la majorité des dégâts et des morts sont en fait causés par cet éléments<ref name="Inland Flooding">{{en}}{{Lien web
|auteur=Ed Rappaport
|url=http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/inland_flood.shtml
|titre=Inland Flooding.
|consulté le=2006-06-24
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}</ref>. Les pluies abondantes causent en effet des [[inondation]]s, des [[Coulée de boue|coulées de boue]] et des [[Glissement de terrain|glissements de terrain]]<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=William M. Frank
|url=http://www.aoml.noaa.gov/hrd/iwtc/FrankTopic2.html
|série=FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON TROPICAL CYCLONES
|titre=Topic 2 TROPICAL CYCLONE LANDFALL PROCESSES.
|consulté le=2007-04-17}}</ref>.
Les pluies sont plus importantes avec des systèmes qui se déplacent lentement. Ainsi l'[[ouragan Wilma]] qui se déplaçait lentement a causé plus de dégâts que d'autres ouragans de même intensité car il a déversé ses pluies sur une plus petite superficie. D'autre part, des endroits comme le [[Mexique]], [[Haïti]], la [[République dominicaine]], la plupart de l'[[Amérique centrale]], [[Madagascar]], [[La Réunion]], la [[République populaire de Chine|Chine]] et le [[Japon]] sont généralement plus touchés parce que le relief montagneux donnent un soulèvement supplémentaire à l'air ce qui augmente la précipitation<ref name="Are You Ready?">{{en}}{{Lien web
|url=http://www.fema.gov/areyouready/hurricanes.shtm
|titre= Are You Ready?
|consulté le=2006-06-24
|date=5 avril 2006
|éditeur=[[Federal Emergency Management Agency]]}}</ref>. Finalement, un creux barométrique en altitude rencontrant le cyclone dans les latitudes moyennes augmentera également le soulèvement.
Un combinaisons de ces items peut être particulièrement dangereux et donner des effets catastrophiques comme ce fut le cas avec l'[[ouragan Mitch]] lors de son passage en Amérique centrale alors que plus de {{Formatnum:10000}} personnes ont péri.
Une règle empirique a été trouvée durant les [[années 1950]] par R. H. Kraft pour prédire la quantité de pluie avec un ouragan. En mesurant les accumulations de pluie (en [[Pouce (unité)|pouces]]) laissées par différents systèmes tropicaux aux [[États-Unis]], grâce aux données des stations dans les régions affectés, il s'est rendu compte que le total équivalait à 100 divisé par leur vitesse de déplacement en [[Nœud (unité)|nœuds]]<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=Frank Marks
|url=http://ams.confex.com/ams/last2000/techprogram/paper_12681.htm
|titre=WSR-88D Derived Rainfall Distributions in Hurricane Danny (1997)
|consulté le=2007-04-13
|série=24th Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology
|éditeur=American Meteological Society
|date=25 mai 2000}}</ref>{{,}}
<ref name="WES">{{en}}{{Lien web
|auteur=Norman W. Junker
|url=http://www.hpc.ncep.noaa.gov/research/mcs_web_test_test_files/page0024.htm
|titre=Hurricanes and Extreme Rainfall
|consulté le=2007-03-15
|éditeur=[[National Centers for Environmental Prediction]]}}</ref>. Si on connait la vitesse de déplacement de l'ouragan, on peut donc prédire les chutes de pluies. Cette règle fonctionne assez bien, même dans d'autre pays, en autant que le cyclone se déplace et que les stations météorologiques principales (espacement de 100 km entre les stations) sont utilisées pour le total. Naturellement, cette règle dépend de la densité du réseau de stations météorologiques, ce qui peut sous-estimer les maxima de précipitations, du diamètre du système et de la [[topographie]] du terrain. Au [[Canada]], cette règle de Kraft a été modifiée pour tenir compte de la température des eaux limitrophes des [[provinces atlantiques]] qui est plus basse et du cisaillement des vents selon la verticale qui est plus grand. On y divise le résultat par deux<ref name="DR072007">{{en}}{{Lien web
|auteur=David M. Roth
|url=http://www.hpc.ncep.noaa.gov/research/roth/TC_QPF_talk072007.ppt
|titre=Tropical Cyclone Rainfall
|date=juillet 2007
|série=presentation
|consulté le=2007-07-19
|éditeur=[[National Centers for Environmental Prediction]]}}</ref> .
La première méthode semi-empirique pour prévoir les accumulations de pluie est celle de la climatologie et de la persistence. Durant les années 1950, le service de recherche du [[Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory]] a développé un modèle appelé r-CLIPER (pour '''r'''ainfall '''cli'''matology and '''per'''sistence) qui extrapole les quantités notées actuellement dans un cyclone et les projettent dans le temps en tenant seulement compte la climatologique du terrain comme modulation. Les sorties de ce modèles, jusqu'à 120 heures, sont encore utilisées comme champs d'essai par les météorologistes et pour vérifier l'adresse des modèles numériques développés plus tard<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=Frank Marks
|url=http://gpm.gsfc.nasa.gov/4thworkshop/files/48-Marks.ppt
|titre=GPM and Tropical Cyclones
|consulté le=2007-03-15
|éditeur=[[NASA]]}}</ref>.
Une autre technique à court terme, appelée ''TRaP'' (pour '''T'''ropical '''Ra'''infall '''P'''otential technique), utilise les estimations faites par satellite de la quantité de pluie tombée et les extrapolent selon la trajectoire actuelle pour 24 heures<ref>{{en}}{{Périodique
|auteur=Elizabeth Ebert, Sheldon Kusselson et Michael Turk
|texte=http://www.bom.gov.au/bmrc/wefor/staff/eee/TRaP_Australia.pdf
|journal=Australian Meteorological Magazine
|titre=Validation of Tropical Rainfall Potential (TRaP) Forecasts for Australian Tropical Cyclones
|consulté le=2007-03-28
|date=31 mars 2005
|éditeur=[[Bureau of Meteorology]]}}{{pdf}}</ref>. Sa principale faiblesse est qu'elle ne tient pas compte de l'évolution du cyclone tropical mais cela est en général minime sur une période de 24 heures<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=Stanley Q. Kidder, Sheldon J. Kusselson, John A. Knaff et Robert J. Kuligowski
|url=http://amsu.cira.colostate.edu/kidder/11thSatmetPaper.pdf
|série=11th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography
|titre=Improvements to the Experimental Tropical Rainfall Potential (TRaP) Technique
|consulté le=2007-03-15
|date=15 au 18 octobre 2001
|éditeur=[[Université d'État du Colorado]]}}{{pdf}}</ref>.
=== Tornades et ondes de tempête ===
{{Article détaillé|Tornade|Onde de tempête}}
Les vents poussent sur la surface de la mer, rehaussant le niveau de la [[marée]] en plus de produire des [[vague]]s importantes, c'est ce qu'on nomme l'onde de tempête. Celle-ci sera plus importante dans le quadrant nord-est dans l'[[hémisphère nord]] et celui sud-est dans l'[[hémisphère sud]]. En effet, les vents autour du cyclone et la direction de son déplacement s'additionnent dans ces régions pour augmenter l'effet.
Les tornades associées avec les systèmes tropicaux se retrouvent dans les même secteurs car ce sont les quadrants où en général l'air venant de l'eau entre sur terre et se trouve dévié par la friction. Cette déviation cause une convergence de l'air vers le centre du système. S'il y en a une rotation en altitude associé aux [[Œil (cyclone)|méso-vortex de l'œil]], cet convergence qui va lui permettre d'atteindre le sol<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=Roger Edwards
|url=http://www.spc.noaa.gov/publications/edwards/hurrspc.htm
|titre=STORM PREDICTION CENTER FORECAST SUPPORT FOR LANDFALLING TROPICAL CYCLONES
|consulté le=2007-04-10
|éditeur=[[Storm Prediction Center]]
|date=11-15 janvier 1998
|série=23rd AMS Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology}}</ref>.
== Modèles de prévision ==
{{Article détaillé|Prévision numérique du temps}}
[[Image:NHC Atlantic Forecast Error Trends FR.png|thumb|right|180px|Diminution évidente de l'erreur de position de la trajectoire depuis les [[années 1970]]]]
Les mouvements de l'air et de l'humidité dans les cyclones tropicaux sont régis par les [[équations primitives atmosphériques]], de la même manière que le reste de la circulation atmosphérique. Cependant, leur échelles se situent entre celles des dépressions [[Échelle synoptique|synoptique]]s et celle les systèmes de [[méso-échelle]] ce qui veut dire que certains paramètres de ces équations ne sont pas linéaires. De plus, ils se forment au-dessus des océans où les données d'observation sont rares. Les modèles numérique de prévision du temps généraux ont donc eu des problèmes à traiter ces systèmes. C'est pourquoi des modèles à plus haute résolution et incluant une [[paramétrisation]] spéciale ont été développé depuis les années 1970 afin de prévoir leur déplacement, intensité et pluviosité. L'augmentation des données obtenues par satellites météorologiques et les vols d'observations dans les ouragans ont permis de mieux connaître l'environnement de ces systèmes et à raffiner les modèles<ref name="NHC forecast verifications models">{{en}}{{Lien web
|auteur = [[National Hurricane Center]]
|url = http://www.nhc.noaa.gov/verification/verify6.shtml?#FIG1
|série = National Hurricane Center Forecast Verification
|titre = Annual average model track errors for Atlantic basin tropical cyclones for the period 1994-2005, for a homogeneous selection of "early" models
|consulté le = 2006-11-30
|éditeur = [[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
|date = 22 mai 2006}}</ref>. En particulier, le lâché de radiosondes dans les cyclones tropicaux a permis de diminuer l'erreur sur la trajectoire de 15 à 20 pour cent<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=B. Geerts
|url=http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap13/tc_track.html
|titre=Tropical cyclone track forecasting
|consulté le =2007-04-10
|éditeur=[[Université du Wyoming]]}}</ref>. Plus récemment, l'utilisation de plusieurs modèles, chacun roulé plusieurs fois avec certaines variations dans les données initiales, permettent d'obtenir des solutions différentes. Une comparaison de ces solutions donne des statistiques d'ensembles qui permet de trouver la solution la plus probable<ref name="TBK"/>.
=== Modèles généraux ===
Voici quelques modèles de prévision développés en partie ou totalement pour les cyclones tropicaux<ref name="MF-3">{{fr}}{{Lien web
|url=http://www.meteo.nc/infos/FAQ_cyclone/f/tcfaqf.html#F4
|titre=F4) Quel sont les modèles utilisés par les prévisionnistes du bassin Atlantique ?
|auteur=Sim Aberson
|consulté le =2007-04-10
|éditeur=[[Météo-France]] de [[Nouvelle-Calédonie]]
|série=Foire Aux Questions sur les cyclones tropicaux}}</ref> :
[[Image:Prelim08.gif|thumb|Prévision de la trajectoire par différents modèles pour l'ouragan Jerry de 1989.]]
[[Image:Rita5dayqpf.png|thumb|Prévision de quantités de pluie ave l'[[ouragan Rita]] (en [[Pouce (unité)|pouces]])]]
* Le modèle de base utilisé pour comparer les modèles entre eux est '''CLIPER''' (Climatologie et Persistance) ; c'est un modèle à régressions statistiques multiples qui utilise au mieux la persistance du mouvement actuel et incorpore aussi des informations climatologiques des cyclones passés. Paradoxalement, jusqu'aux années 80, les scores de CLIPER était meilleurs que ceux des autres modèles de prévision numérique ;
* Le modèle statistico-dynamique '''NHC98''', utilise comme prédicteur le [[géopotentiel]] tiré du modèle aéronautique pour produire une trajectoire prévue quatre fois par jour. Les heures synoptiques de base pour les prévisions du NHC98 (00 and 12 UTC) sont tirées du précédent modèle pour l'aéronautique américain (12 heures avant) ;
* Les modèles [[NCEP]] '''Aviation''', '''GFS''' et '''MRF''', des modèles globaux ;
* Le modèle Bêta et Advection ('''BAM'''), pour lequel la trajectoire suit le vent moyen extrapolé du modèle aéronautique entre deux nivaux [[Isobare|isobariques]]. Elle démarre de la position initiale de la tempête et on lui applique une correction qui tient compte de l'effet beta. Il y a trois versions pour ce modèle :
**une pour les basses couches (BAMS), entre 850 et 700 hPa ;
**une pour les couches moyennes (BAMM), entre 850 et 400 hPa ;
**une pour les couches profondes (BAMD), entre 850 et 200 hPa ;
* Un modèle [[barotrope]] emboîté de prévision de trajectoire cyclone (VICBAR) tourne quatre fois par jour depuis [[1989]]. A 00 et 12 [[Temps universel|TU]], les calculs se font à partir des analyses du modèle [[NCEP]]. Pour l'initialisation des calculs de 06 et 18 TU, on prend les prévisions à 6 heures du NCEP. On utilise aussi de manière opérationnelle, toutes les six heures, un autre modèle barotropique, le LBAR (Limited-Area Barotropic Model), modèle barotropique à domaine limité, dont les performances sont moins bonnes que celle du VICAR mais dont les sorties plus rapides sont utilisées par le prévisionnistes du NHC ;
* Un modèle 3D à maille variable, développé par le Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, connu sous le nom du modèle '''GFDL''', fourni des prévisions depuis la saison cyclonique de 1992 ;
* Le '''United Kingdom Meterological Office global model''' (du [[Met Office]]) est utilisé pour les prévisions cycloniques dans le monde entier ;
* Le [[United States Navy]] Operational Global Atmospheric Prediction Systems ('''NOGAPS)''' est aussi un modèle global qui a quelques bons résultats en prévision de trajectoire de cyclone ;
* Le '''HWRF''' (Hurricane Weather Research and Forecasting) est un modèle dynamique utilisant les données du modèles à grande échelle NAM américain comme champs de départ. Il est prévu que ce modèle remplacera le GFDL. Il prévoit autant la trajectoire que l'intensité et les précipitations<ref>{{en}}{{Lien web
|url=http://www.noaanews.noaa.gov/stories2007/s2885.htm
|série=NOAA News Online
|titre=New Advanced Hurricane Model aids NOAA forecasters
|date=27 juillet 2007
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
|consulté le=2008-03-12
}}</ref>{{,}}<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=WRF Program Coordinator
|url=http://wrf-model.org/development/wexob/meetings/Monthly-PC-Report-31Oct04.pdf
|titre=Monthly Report of the WRF Program Coordinator
|consulté le=2007-04-10
|date=octobre 2004
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}{{pdf}}</ref> ;
* Le '''FSSE''' ([[Université de l'État de Floride|Florida State]] Superensemble) est un modèle d'ensembles utilisé en exploitation depuis 2005 et qui a démontré une bonne performance quand à la prévision de la trajectoire. Ses spécifications sont peu connues car il est la propriété d'un compagnie privé formée par l'université et qui charge pour avoir accès à ses sorties.
=== Modèles d'intensité ===
En dépit de la variété de modèles de prévision de trajectoire de cyclone cités ci-dessus, il n'existe que peu de modèles de prévision d'intensité. On note dans le bassin Atlantique <ref name="MF-3"/> :
* Semblable au modèle de prévision de trajectoire '''CLIPER''', le modèle de Statistique de Prévision d'Intensité ('''SHIFOR''') est utilisé pour les prévisions de changement de l'intensité mais reste peu fiable. C'est un modèle statistique à régressions multiples qui utilise au mieux la persistance et incorpore des données climatologiques. Étonnamment, on n'arrive pas à améliorer SHIFOR en lui fournissant des données de modèles numériques ;
* Le modèle statistico-synoptique, Statistical Hurricane Intensity Prediction Scheme ('''SHIPS''') dont les sources d'informations synoptiques sont la température de l'eau de mer, le cisaillement vertical du vent, etc. qu'il combine avec la tendance de l'intensité du cyclone. En 1996, pour la première fois, les performances de SHIPS ont été meilleures que celles de SHIFOR entre 24 et 72 heures, bien que cette différence soit minime ;
** Le modèle '''DSHP''' (Decay SHIP) est identique au '''SHIPS''' mais diminue l'intensité lorsque le cyclone passe sur terre ;
* Le modèle '''GFDL''', cité plus haut donne aussi des prévisions de changement d'intensité. Mais à ce jour, ses résultats restent moins bons que par exemple '''SHIFOR''' ;
* Le '''FSSE''' donne une valeur d'intensité des systèmes. Il intègre dans son cycle d'analyse les prévisions du [[National Hurricane Center]] en plus des données objectives ;
=== Modèles d'onde de tempête ===
[[Image:Cyclone surgemap lg fr.png|thumb|300px|Carte de prévision de la hauteur de l'[[onde de tempête]] pour le [[cyclone Sidr]]<ref name="NOAA"/>]]
Le principal modèle utilisé aux États-Unis pour prévoir les ondes de tempêtes est appelé '''SLOSH''' ('''S'''ea, '''L'''ake, '''O'''verland, '''S'''urge from '''H'''urricanes.<ref>{{en}}{{Lien web
|éditeur=[[Agence fédérale des situations d'urgence|FEMA]]
|url=http://www.fema.gov/plan/prevent/nhp/slosh_link.shtm
|date=27 novembre 2007
|titre=Sea, Lake, Overland, Surge from Hurricanes
|consulté le=2008-08-12}}</ref>. Il utilise le diamètre du système, son intensité, sa vitesse de déplacement et la topographie des côtes menacées pour prédire la hauteur de l'onde. La sortie dépend fortement de la prévision de la trajectoire et c'est pourquoi il donne la probabilité de ces hauteurs par zones autour de la trajectoire plutôt des valeurs directes<ref>{{en}}{{Lien web
|éditeur=PC Weather Products
|url=http://www.pcwp.com/whatisslosh.html
|titre=Slosh Data... what is it
|consulté le=2007-04-15
}}</ref>.
Le Dr. Hassan Masquariqui de l'[[Université d'État de Louisiane]] a développé avec son équipe un modèle qu'il a utilisé lors du [[cyclone Sidr]] ce qui a permis d'alerter les autorités du [[Bengladesh]] de la possibilité d'inondations et de sauver des centaines de milliers de vie<ref name="NOAA">{{en}}{{Lien web
|url=http://www.research.noaa.gov/spotlite/2007/spot_cyclone.html
|titre=NOAA Researcher’s Warning Helps Save Lives in Bangladesh
|date=6 décembre 2007
|auteur=Paula Ouderm
|consulté le=2008-01-24
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}</ref>{{,}}<ref>{{en}}{{Lien web
|titre=Cyclone forces Bangladesh evacuations
|éditeur=[[USA Today]]
|url=http://www.usatoday.com/weather/storms/2007-11-14-cyclone-sidr_N.htm?csp=34|date=2007-11-16
|consulté le=2007-11-16 }}</ref>. On voit très bien sur l'image de droite que les plus fortes hauteurs se retrouvent dans le quadrant nord-est de la trajectoire (ligne avec flèche) comme discuté précédemment.
=== Modèles à long terme ===
Jusqu'à tout récemment, les prévisions numériques n'ont pas dépassé 72 heures (trois jours). Vers la milieu des [[années 1990]], les recherches dans le domaine des systèmes tropicaux ont permis d'augmenter la période de prévision<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=[[National Hurricane Center]]
|url=http://www.nhc.noaa.gov/verification/verify6.shtml?#FIG1
|titre=Forecast verification trends over the past 35 years
|consulté le=2007-05-05
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}.</ref>. En 2001, la réduction de l'erreur sur la trajectoire permettaient aux sorties des modèles d'être utiles jusqu'à cinq jours. Dans certains cas, cette prévision a pu être étendue au sixième et même au septième jours<ref>{{en}}{{Lien web
|auteur=David L. Johnson, chef du [[National Weather Service]]
|éditeur=Département du commerce américain
|url=http://www.weather.gov/os/assessments/pdfs/Katrina.pdf
|titre=Hurricane Katrina Service Assessment
|consulté le=2007-05-05
|éditeur=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}</ref>.
Dernièrement, les [[chercheur]]s de la [[Université d'État du Colorado|Colorado State University]] ont trouvés des [[Corrélation (mathématiques)|corrélation]]s [[statistique]]s entre le développement des cyclones tropicaux de l'Atlantique nord et divers phénomènes météorologiques entre l'[[Afrique]] de l'ouest et les Antilles. Elle émet depuis 1984 une prévision saisonnière dont les résultats se sont révélés supérieurs à la [[climatologie]]. D'autres centre de recherche ont emboîté le pas depuis ce temps pour d'autres bassins comme ceux du Pacifique nord-ouest et de la zone australienne<ref name="SEASONAL">{{en}}{{Lien web|auteur = Mark Saunders and Peter Yuen|url = http://tsr.mssl.ucl.ac.uk/for_typh.html|éditeur = Tropical Storm Risk|titre = Tropical Storm Risk Group Seasonal Predictions|consulté le = 2006-10-20}}</ref> Les prédicteurs de ces derniers sont reliés à la [[Circulation atmosphérique#Circulation de Walker|circulation de Walker]], à l'[[ENSO]], aux Oscillation de l'Atlantique Nord et de l'Arctique (similaires à l'[[Oscillation australe]]) et au patron nord-américain du Pacifique<ref name="GRAY">{{en}}{{Lien web|auteur = Philip J. Klotzbach, Willam Gray, and Bill Thornson|url = http://typhoon.atmos.colostate.edu/forecasts/2006/april2006/|titre = Extended Range Forecast of Atlantic Seasonal Hurricane Activity and U.S. Landfall Strike Probability for 2006|éditeur = [[Université d'État du Colorado|Colorado State University]]|date = [[3 octobre]], [[2006]]|consulté le = 2006-10-20}}</ref>
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
* [[Prévision météorologique]]
* [[Alerte cyclonique]]
=== Liens externes ===
*{{en}} [http://www.srh.noaa.gov/ssd/nwpmodel/html/nhcmodel.htm#INTENSITY Description des modèles numériques utilisés par le [[National Hurricane Center]]]
== Notes et références ==
{{Références|colonnes=2}}
===Source===
{{Traduction/Référence|en|Tropical cyclone forecasting|197604262}}
{{Traduction/Référence|en|Tropical cyclone forecast model|197605011}}
{{Traduction/Référence|en|Tropical cyclone rainfall forecasting|197605294}}
{{Portail|météorologie}}
[[Catégorie:Prévision des cyclones tropicaux]]
[[en:Tropical cyclone forecasting]] {{Lien BA|en}}
[[pt:Previsão de ciclones tropicais]]