WRF Simulation - Vorhersage ARW v4

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👤 Über mich

Ich bin Jaden, komme aus der Nähe von Leipzig und beschäftige mich aus purer Leidenschaft mit Meteorologie — insbesondere mit Gewittern, Unwetterlagen und atmosphärischen Extremereignissen. Neben dem reinen Beobachten interessiere ich mich sehr für die eigene Datenerhebung und Forschung, was mich letztendlich dazu gebracht hat, ein eigenes numerisches Wettermodell zu betreiben.

🌩️ Das Projekt

Dieses Projekt visualisiert die Ausgaben eines selbstbetriebenen WRF-Mesoscale-Modells (Weather Research and Forecasting Model), das speziell auf konvektive Wetterlagen in Deutschland ausgerichtet ist.

Das globale GFS-Modell der NOAA liefert zwar flächendeckende Vorhersagen, hat mit ~25 km Auflösung jedoch deutliche Einschränkungen bei der Darstellung kleinräumiger Konvektion — Gewitterzellen, Squall-Lines oder Superzellen bleiben häufig unaufgelöst oder werden räumlich verschmiert.

Durch das sogenannte Dynamical Downscaling wird das GFS als Randbedingung genutzt, um mit WRF eine deutlich höhere räumliche Auflösung zu erreichen. Das erlaubt eine realistischere Darstellung von Gewitterentwicklungen, Kaltluftausflüssen, Böenfronten und mesoskaligen Strukturen.

⚠️ Hinweis: Dieses Modell wird nicht kontinuierlich betrieben. Updates erfolgen gezielt vor anstehenden Gewitter- und Unwetterlagen — eine tagesaktuelle Dauervorhersage ist zurzeit nicht das Ziel.

⚙️ Technische Details

Modell
WRF-ARW v4.6.1 Weather Research & Forecasting
Antrieb
GFS 0.25° NOAA / NCEP, stündlich
Domain 1 (D01)
15 km 120×110 Gitterpunkte
Domain 2 (D02)
5 km 202×217 Gitterpunkte
Vertikale Levels
45 bis ~10 hPa (~30 km)
Physikschemas
Morrison + YSU Mikrophysik + PBL
Projektion
Lambert Conformal Mitteleuropa-zentriert
MPI-Tasks
6 Kerne wrf.exe parallel
🐌 Bottleneck: Die Rechenzeit wird maßgeblich durch den AMD Ryzen 5 4500 (6 Kerne, kein Hyperthreading) limitiert. Ein typischer 16–18h-Simulationslauf benötigt ca. 2 Stunden Echtzeit, ein 48h-Run entsprechend ~5–5,5 Stunden — weshalb längere Vorläufe seltener berechnet werden.

📋 Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG
Diese Website wird als privates, nicht-kommerzielles Hobbyprojekt betrieben.

Jaden Höft
Leipzig
jadenhoft@gmail.com

Inhaltlich verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Jaden Höft, Leipzig.
Die Modelldaten dienen ausschließlich der privaten Forschung und Weiterbildung. Keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Wetterdaten.