Présentation
RÉSUMÉ
Les mesures météorologiques ont pour but de chiffrer les différentes grandeurs qui caractérisent l’état physique et thermodynamique de l’atmosphère, comme le vent, la température, l’humidité, le rayonnement solaire. Les mesures météorologiques peuvent donc avoir des finalités variées, qui conditionnent l’exposition des capteurs, facteur majeur pour leur représentativité.
Cet article s’attache à détailler chacune de ses grandeurs (définitions, types de mesures effectuées, facteurs d’influence et règles d’exposition), principalement pour des mesures in-situ.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleAuteur(s)
-
Michel LEROY : Retraité - - Ancien Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts à Météo-France - Ancien élève de l’École Polytechnique
INTRODUCTION
La météorologie s’intéresse principalement à l’état physique et thermodynamique de l’atmosphère.
Les modèles de prévision numérique, actuellement à l’origine des prévisions à courte et moyenne échéance (1 à 15 jours), modélisent l’atmosphère par un ensemble d’équations thermodynamiques et d’équations de la mécanique des fluides. Les valeurs mesurées des grandeurs de base nécessaires aux modèles numériques sont essentiellement le vent, la pression, la température et l’humidité, au sol mais surtout en altitude. Ces mesures sont effectuées le plus possible suivant des procédures recommandées par l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), pour maximiser leur représentativité.
De plus et pour répondre aux besoins de la prévision locale, de la climatologie et du suivi en temps réel du temps, pour les utilisateurs professionnels de plus en plus nombreux (agriculture, aviation, transport, travaux publics), des mesures additionnelles sont très souvent effectuées.
Les mesures météorologiques in situ peuvent être perturbées par leur environnement immédiat. L’exposition des capteurs est donc un facteur essentiel de leur représentativité.
Cet article tente de couvrir l’ensemble des mesures couramment effectuées en météorologie. L’analyse physico-chimique de l’atmosphère n’est pas, en France, de la responsabilité de la météorologie et n’est pas traitée ici.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juil. 1980 par Paul VITON
- Version archivée 2 de juil. 1993 par Michel LEROY, Pierre GRÉGOIRE
- Version archivée 3 de sept. 2005 par Michel LEROY, Pierre GRÉGOIRE
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Mesures physiques
(118 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
2. Représentativité des observations
Souvent, l’environnement d’une station ou d’un instrument fausse le résultat et altère sa représentativité, en particulier lorsqu’un site est censé représenter une zone relativement étendue (par exemple entre 100 et 1 000 km2 pour les stations synoptiques).
-
Dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8, appelé aussi Guide CIMO), l’OMM fixe les règles de dégagement applicables aux différents capteurs. Mais que faut-il faire quand les conditions décrites ne sont pas réunies ?
-
Il existe en effet des sites qui ne respectent pas ces règles de dégagement idéales. L’OMM, sur la base des pratiques de Météo-France depuis 1998, a défini en 2010 une classification de l’environnement des sites de mesure permettant de déterminer leur représentativité à petite échelle, basée sur l’influence de l’environnement proche (Annexe 1D du Guide CIMO). Cette classification est aussi reprise dans la norme ISO 19289. Ainsi, un site de classe 1 sera considéré comme un site de référence, tandis qu’un site de classe 5 sera un site où des obstacles proches créent un environnement inapproprié à l’exécution de mesures météorologiques censées être représentatives d’une zone étendue (d’au moins quelques dizaines de kilomètres carrés) et où il est déconseillé d’exécuter de telles mesures.
Mieux le site est classé, plus la mesure est représentative d’une zone étendue. Bien que comportant des obstacles altérant les mesures, un site de classe médiocre (chiffre de classe élevé) peut néanmoins présenter un intérêt pour une application particulière.
-
Cette classification existe pour les mesures du vent, de la température et de l’humidité de l’air, des quantités de précipitations (un exemple est montré sur la figure 2), du rayonnement solaire. Elle est appliquée par Météo-France depuis 1998 et plus récemment par d’autres gestionnaires de réseau de mesure et par de nombreux pays dans le monde. Elle fait partie des métadonnées associées à un site de mesure et encourage à la bonne prise en compte des contraintes d’environnement lors de l’installation d’une station.
Avant toute...
-
Cet article fait partie de l’offre
Mesures physiques
(118 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Représentativité des observations
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Guide de la Commission des Instruments et Méthodes d’observation –. Doc. n° 8. Organisation météorologique mondiale (Genève).
-
(2) - * - Ce document, en téléchargement libre, est LE document à consulter pour en savoir plus sur les instruments météorologiques et les méthodes d’observation. Il est mis à jour régulièrement et contient une longue liste de références bibliographiques.
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Mesure de l’humidité de l’air – Paramètres hygrométriques - NF X15-110 - Juillet 1994
-
Mesure de l’humidité relative de l’air – Hygromètre à variation d’impédance (capacitif et résistif) - NF X15-113 - Décembre 1997
-
Mesure de l’humidité de l’air – Générateurs d’air humide à solutions salines pour l’étalonnage des hygromètres - NF X15-119 - Juillet 1999
-
Spectre d’action érythémale de référence et dose érythémale normalisée - NF ISO 17166 - Juillet 2000
-
Énergie solaire – Étalonnage des pyranomètres par comparaison à un pyranomètre de référence - NF ISO 9847 - 2023
-
Énergie solaire – Étalonnage des pyranomètres par comparaison à un pyrhéliomètre - NF ISO 9846 - 1993
-
Énergie solaire – Pyranomètres...
ANNEXES
Documentation – Formation – Séminaires (liste non exhaustive)
Publications Météo France, service documentation
La Météorologie – En particulier, numéros spéciaux 8e série, n° 39 et 40
https://meteoetclimat.fr/presentation-de-la-revue/
Spécial Observation (édité par la Société météorologique de France)
Journal of Applied Meteorology (États-Unis), mensuel (édité par l’American Meteorological Society)
https://www.ametsoc.org/ams/publications/journals/journal-of-applied-meteorology-and-climatology/
Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Prométéo – Association pour la promotion des techniques et équipements français pour la météorologie)
Météo et Climat
Organisation météorologique mondiale (OMM)
American Meteorological Society
Météo France
HMEI HydroMeteorological and Environmental Industry – Association internationale de fabricants de matériels météorologiques
Constructeurs...
Cet article fait partie de l’offre
Mesures physiques
(118 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive