Den 8 april NASA:s Aqua-satellit analyserade den tropiska cyklonen Harold med hjälp av Atmospheric Infrared Sounder eller AIRS-instrumentet när det var en stor orkan. AIRS fann de kallaste molntoppstemperaturerna så kalla som eller kallare än minus 80 grader Fahrenheit (minus 62,2 Celsius). Upphovsman:NASA JPL/Heidar Thrastarson
den kraftfulla tropiska cyklonen Harold från Salomonöarna till ön Tonga i södra Stilla havet. Satellitdata användes för att beräkna den nederbörd som genererades när Harold rörde sig genom södra Stilla havet. NASA gav också infraröda bilder på Harold.
den kraftfulla tropiska cyklonen Harold från Salomonöarna till ön Tonga i södra Stilla havet. Satellitdata användes för att beräkna den nederbörd som genererades när Harold rörde sig genom södra Stilla havet. NASA gav också infraröda bilder på Harold.
Den 8 april klockan 0141 UTC (7 april klockan 21:41 EDT) analyserade NASAs Aqua-satellit stormen med hjälp av Atmospheric Infrared Sounder eller AIRS-instrumentet när det var en stor orkan. AIRS hittade de kallaste molntemperaturerna lika kalla som eller kallare än minus 80 grader Fahrenheit (minus 62,2 Celsius). NASA -forskning har visat att molntoppstemperaturer som kyla indikerar starka stormar som har förmågan att skapa kraftigt regn.
Visualisera Harold's Heavy Rainfall
Harolds väg för kraftigt regn från 2 till 9 april beräknades och kartlades i en animation skapad vid NASA:s Goddard Space Flight Center i Greenbelt, Maryland.
Animationen visar den kraftiga nederbörden i samband med den tropiska cyklonen Harold när den fortskrider från Salomonöarna den 2 april, 2020 till dess förflyttning bortom ön Tonga den 8 april. Harolds kärnregion producerade nederbördshastigheter på över 30 millimeter per timme, vilket motsvarar en 7-tums djup regnansamling om kärnregionen skulle stanna kvar över en given plats i 6 timmar. Beräkningarna av nederbörd i denna animering kommer från IMERG-multisatellitalgoritmen som utvecklats av NASA och körs i nästan realtid.
Nederbördsuppskattningarna i den här animeringen kommer från IMERG multisatellitalgoritmen utvecklad av NASA och körs i nästan realtid.
Vad är NASA:s IMERG?
NASA:s integrerade multisatellit-hämtning för GPM eller IMERG, är en NASA-satellitprodukt för nederbörd. Regnuppskattningarna i nästan realtid kommer från NASA:s IMERG, som kombinerar observationer från en flotta av satelliter, i nästan realtid, för att ge nästan globala uppskattningar av nederbörd var 30:e minut. Genom att kombinera NASA:s nederbördsuppskattningar med andra datakällor, vi kan få en större förståelse för stora stormar som påverkar vår planet.
Istället, vad IMERG gör är att "förvandla" högkvalitativa satellitobservationer längs styrvindarnas riktning för att leverera information om regn vid tidpunkter och platser där sådana satellitöverflygningar inte förekom. Informationsmorphing är särskilt viktigt över större delen av världens yta som saknar markradartäckning. I grund och botten, IMERG fyller i tomrummen mellan väderobservationsstationer.
Harolds status den 9 april, 2020
Vid 10:00 EDT (1500 UTC), JTWC:s sista varning på Harold noterade att systemet hade försvagats till styrkan av en kategori 1-orkan på Saffir-Simpson Hurricane Wind-skalan med maximala ihållande vindar nära 80 knop (92 mph/148 km/h). Harold var belägen nära latitud 26,7 grader söder och longitud 166,1 grader västerut, cirka 426 nautiska mil syd-sydost om Niue och har spårat öster sydost i 30 knop (35 mph/56 km/h).
NASA hittar Harold träffad av vindskjuvning
Den 9 april, infraröda bilder, från AIRS-instrumentet ombord på NASA:s Aqua-satellit, avslöjade att stark, ihållande nordvästlig vertikal vindskjuvning fortsätter att förskjuta huvuddelen av central konvektion och åskväder söder och sydost om Harolds centrum.
Global Precipitation Measurement (GPM) kärnsatellitens Microwave Imager (GMI) instrument visade fortfarande en väldefinierad mikrovågsögonfunktion och snävt krökt grund banding av åskväder. Dock, JTWC noterade att bilderna endast indikerar begränsad djup konvektiv banding över den södra halvcirkeln
Vad är Wind Shear?
I allmänhet, vindskjuvning är ett mått på hur vindens hastighet och riktning förändras med höjden. Tropiska cykloner är som roterande cylindrar av vindar. Varje nivå måste staplas ovanpå varandra vertikalt för att stormen ska behålla styrkan eller intensifieras. Vindskjuvning uppstår när vindar på olika nivåer i atmosfären trycker mot vindarnas roterande cylinder, försvagar rotationen genom att trycka isär den på olika nivåer.
JTWC prognosmakare sa, "Dessutom, Harold kommer att genomgå en extratropisk övergång när den accelererar öst-sydost inom mitten av latituden och förväntas slutföra den extratropiska övergången med 12 timmar när systemet får frontala egenskaper."
Vad betyder extratropiskt?
När en storm blir extratropisk, det betyder att en tropisk cyklon har tappat sina "tropiska" egenskaper. National Hurricane Center definierar "extratropisk" som en övergång som innebär både förskjutning mot polen (vilket betyder att den rör sig mot nord- eller sydpolen) av cyklonen och omvandlingen av cyklonens primära energikälla från utsläpp av latent kondensvärme till barokliniska (temperaturkontrasten mellan varma och kalla luftmassor) processer. Det är viktigt att notera att cykloner kan bli extratropiska och behålla vindar av orkan eller tropisk stormstyrka.
Tropiska cykloner/orkaner är de mest kraftfulla väderhändelserna på jorden. NASA:s expertis inom rymd och vetenskaplig utforskning med hjälp av en flotta av satelliter bidrar till viktiga tjänster som tillhandahålls det amerikanska folket av andra federala myndigheter, såsom orkanväderprognoser.