| 代理店概要 | |
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| 形成された | 1870年2月9日 |
| 前代理店 |
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| 管轄 | アメリカ合衆国連邦政府 |
| 本部 | シルバースプリング、メリーランド州 38°59′30″N 77°01′48″W / 38.99167°N 77.03000°W / 38.99167; -77.03000 |
| 年間予算 | 12億400万米ドル( 2021年度) |
| 代理店幹部 |
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| 親会社 | アメリカ海洋大気庁 |
| 児童代理権 | |
| 重要な文書 |
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| Webサイト | 天気.gov |
| 脚注 | |
| [2] [3] [4] [5] | |
アメリカ国立気象局(NWS)は、アメリカ合衆国連邦政府の機関であり、保護、安全、一般情報を目的として、気象予報、危険な天候の警告、その他の気象関連製品を組織や一般市民に提供することを任務としている。商務省のアメリカ海洋大気庁(NOAA)支部の一部であり、ワシントン首都圏のメリーランド州シルバースプリングに本部を置いている。[6] [7]この機関は1890年から1970年に現在の名称を採用するまで、米国気象局として知られていた。[8]
NWS は、国および地域のセンターと 122 の地方気象予報所(WFO) を通じて主な業務を遂行しています。NWS は米国連邦政府機関であるため、その成果物のほとんどはパブリック ドメインであり、無料で利用できます。
歴史
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1870-1899
政府気象局の設立を求める声は、電信が導入された1844年には早くも始まっていた。1869年、クリーブランド・アベはシンシナティ商工会議所とウェスタンユニオンから電信で送られてくる毎日の気象データを使って確率予報の開発を開始し、両社にそのような情報の収集を支持するよう説得した。一方、ウィスコンシン州のインクリース・A・ラパムは五大湖地域での嵐の破壊力を目の当たりにし、そのようなサービスを作るよう議会に働きかけた。[9]ハルバート・E・ペイン下院議員は資金提供のための法案を提出した。 1870年、ユリシーズ・グラント大統領の署名による議会合同決議により、米国気象局が設立された[10]。その使命は「大陸内陸部および各州・準州のその他の地点にある軍事基地で気象観測を実施し、北部(五大)湖沼および海岸に磁気電信および海上信号で嵐の接近と強さを知らせること」であった。この機関は、議会が「軍の規律が、必要な観測の最大限の迅速性、規則性、正確性を保証するだろう」と考えたため、陸軍長官の管轄下に置かれました[11] 。陸軍省内では、アルバート・J・マイヤー准将の指揮下にある米国陸軍通信隊に割り当てられました。マイヤー将軍は、国立気象局に「商務利益のための電報および報告部」という最初の名前を与えました[12] 。
アベは気象局の初代主任気象学者に任命された。通信部長官の民間人補佐官を務めていた頃、アベは陸軍省に気象予報の科学的根拠を提供するために気象状況を調査するよう促した。気象局長官に就任した後も気象学を科学として研究するよう促し続けた。気象予報を民間機関が担当すべきか、それとも通信部の既存の予報局が担当すべきかについて通信部と議会の間で議論が続く中、この問題を監視する議会委員会が結成され、2年間の調査を経て、予報局の業務を陸軍省に移管するよう勧告した。[13]
この機関は1890年に農務省の一部となり、初めて民間企業となった。農務省の監督下で、気象局は洪水警報や火災予報の発行を開始し、全国初の毎日の地上天気図を発行した。また、熱帯低気圧警報を配信するネットワークや、ヨーロッパの気象分析を気象局に中継するデータ交換サービスも確立した。[14]
20世紀
気象局の最初のラジオゾンデは1937年にマサチューセッツ州で打ち上げられ、2年以内に航空機による通常の観測からラジオゾンデへの切り替えが促進された。気象局はパニックを誘発する恐れがあるため、気象情報で「竜巻」という言葉を使用することを禁止した(事前警告がなかったために過去の竜巻発生時に多数の死者を出したことから、この措置は意図と矛盾していた)。しかし1938年、気象局は緊急管理職員のみに竜巻警報を配信し始めた。[15]
気象局は1940年に商務省に移管された。[16] 1941年、マーガレット・スマゴリンスキー(旧姓クノーフェル)が気象局初の女性統計官として採用された。[17] [18] 1950年7月12日、気象局長フランシス・W・ライヒェルダーファーは回状で気象局による公衆への竜巻警報の禁止を公式に解除し、すべての第一線観測局に対し「気象局職員は、気象局の竜巻予報の意思や能力を否定すると解釈される発言を避けるべきである」と指摘し、竜巻活動の正確な予測は難しいため、そのような予報を出す際には「検証の可能性が高い」と述べた。[19]しかし、気象局が公衆への竜巻警報の提供を拒否し続け、米空軍の悪天候警報センターの竜巻予報(1948年に空軍のロバート・C・ミラー大尉とアーネスト・フォーブッシュ少佐が先駆けて開始)を軍関係者以外には公開しなかったことで批判に直面し、1952年3月に初めて試験的に公衆への竜巻予報を発表した。[15] 1957年、気象局は地元の嵐や水文学的現象の短期予報にレーダーの使用を開始し、海軍航空機で使用されているものを改良したバージョンを使用してWSR - 57(気象監視レーダー、1957 )を作成し、1960年代初頭までにWSRシステムのネットワークが全国に展開された。[20] 1974年以降、一部のレーダーはWSR-74モデルにアップグレードされた。[ 21]
1966年8月、気象局は環境科学サービス局の設立に伴い同局の一部となった。環境科学サービス局は、 1970年10月1日、国家環境政策法の制定に伴い、国立海洋大気庁(NOAA)に改名された。このとき、気象局は国立気象局となった。[10] 1980年代初頭、NWSは1950年代と同じレーダー機器を使用し、通信にはテレタイプを使用していた。1983年、NOAA長官ジョン・V・バーンは、気象衛星すべてを競売にかけ、民間の買い手からデータを買い戻し、気象観測所、NOAA気象ラジオ、コンピューターによる地表分析を民間企業に委託することを提案したが、この提案は議会の投票で否決された。[22]
NEXRAD(次世代レーダー)は、激しい局地的な嵐の検知と警報時間を改善するために配備されたドップラーレーダーシステムであり、1988年から1997年の間にWSR-57およびWSR-74システムに取って代わりました。[23] [24]
サブ組織の予測

NWS は、さまざまな下部組織を通じて、一般の人々を含むユーザーにさまざまな予報を発行しています。歴史的には、テキスト予報が製品の配布手段でしたが、NWS はデジタル、グリッド、画像、またはその他の最新の形式の予報製品をより多く使用しています。[25] 122 の気象予報所 (WFO)のそれぞれが、グラフィカルな予報を国立サーバーに送信し、国立デジタル予報データベース (NDFD) にまとめられます。[26] NDFD は、降水量、気温、雲量などのパラメーターを含む、組織や一般の人々が使用する一般的な気象観測のコレクションです。インターネット経由でグリッド気象データを表示することに加えて、ユーザーは「GRIB2 デコーダー」を使用して個々のグリッドをダウンロードして使用できます。このデコーダーは、データをシェープファイル、netCDF、GrADS、フロートファイル、およびカンマ区切り値ファイルとして出力できます。[27]デジタルデータベースの特定のポイントには、 XML SOAP サービスを使用してアクセスできます。
火災の天気
国立気象局は、山火事に関する多くの情報を毎日発表しています。たとえば、火災気象予報は、予報期間が最大 7 日間で、地元の気象局によって毎日発表され、必要に応じて更新されます。予報には、風向や風速、降水量など、今後 12 ~ 48 時間の火災制御と煙管理に関連する気象情報が含まれています。適切なチームは、この情報を使用して、人員と装備のレベル、スケジュールされた制御された燃焼を実施する能力を計画し、毎日の火災の危険性を評価します。NWS の気象学者は、1 日に 1 回、米国森林局の特定の観測地点のコード化された火災気象予報を発行し、それが国立火災危険評価システム(NFDRS) に入力されます。このコンピューター モデルは、毎日の火災の危険性を出力し、低、中、高、非常に高い、または極度の 5 つの評価のいずれかで一般市民に伝えられます。[28]
NWS の地方気象予報局は、規定の基準に基づき、地方のサービスエリアの毎日の火災気象予報に加えて、必要に応じて火災気象注意報と赤旗警報も発令する。これらの製品は、一般市民や他の機関に、大規模な火災が発生する可能性のある状況を警告する。全国レベルでは、NWS嵐予測センターが予報期間の 1 日目と 2 日目の火災気象分析を発行し、火災気象条件の特定の重要な要素に関して地方の WFO 予報に補足情報を提供する。これには、通常米国西部で発生し、地表に達する前に蒸発するため雨が降らない「乾燥した雷雨」の発生など、火災気象条件が深刻になる可能性のある大規模な地域が含まれる。[29]

州および連邦の森林当局は、特定の場所の「スポット予報」と呼ばれる予報を WFO に依頼することがあります。これは、計画された焼却を安全に開始できるかどうか、および制御フェーズ中に作業員をどのように配置するかを判断するために使用されます。当局は通常早朝に、予定されている焼却の位置座標、点火時間、およびその他の関連情報を含むリクエストを送信します。WFO は、通常、リクエストを受け取ってから 1 時間以内に、その場所の短期火災気象予報を作成し、当局に返信します。[29]
NWS は、大規模な山火事や、 HAZMAT事故を含むその他の災害の現場にいる職員を、事故気象学者 (IMET) を通じて現場で支援することで支援しています。[30] IMET は、現場での気象支援を必要とする深刻な山火事の発生やその他の災害の際に、事故管理チームと連携するよう特別に訓練された NWS の予報官です。IMET は、事故現場に迅速に移動して、事故の期間中、継続的な気象支援を提供できる移動式気象センターを組み立てます。キットには、携帯電話、ラップトップ コンピューター、通信機器が含まれており、衛星画像や数値予報モデルの出力などの気象データを収集して表示するために使用します。遠隔地の気象ステーションも、対象地点の特定のデータを収集するために使用され、[30]このような危機の際には、地元の WFO から直接支援を受けることがよくあります。全国で約 70 ~ 80 名の IMET が雇用されており、災害が発生した場所ならどこにでも配備でき、厳しい状況下で、遠隔地で数週間にわたって長時間作業できる必要があります。[31]
天気予報所

アメリカ国立気象局は、122 の地方支局に分かれており、気象予報事務所 (WFO) と呼ばれ、それぞれの地域に特化した情報を発行しています。アメリカ国立気象局は 6 つの地域に分かれています。各 WFO は、米国内の複数の郡、教区、その他の管轄区域 (一部の地域では複数の州)、または個々の領土にまたがる特定の責任地域を管理しています。地方事務所は、サービス地域内の地域に予報と気象警報を作成し、配信する責任を負っています。WFO のみが発行する情報には、激しい雷雨と竜巻の警報、洪水、鉄砲水、冬の気象監視と警報、一部の航空情報、および地域の予報グリッドがあります。WFO が発行する予報は、Weather.gov ウェブサイト内の個別のページで入手できます。このページには、予報ランディング ページ (気象データを配信する事務所を特定) またはアメリカ国立気象局ウェブサイトのメイン ページにある警報マップからアクセスできます。
国立環境予測センター
航空

NWSは、いくつかの予報を作成することで航空コミュニティをサポートしています。各エリアのWFOは、管轄内の空港のターミナル飛行場予報(TAF)の発行を担当しています。 [32] TAFは、特定の空港の簡潔でコード化された24時間予報(特定の空港では30時間予報)で、必要に応じて修正され、6時間ごとに発行されます。一般の天気予報とは異なり、TAFは航空にとって重要な気象要素のみを対象としており、これには風、視程、雲量、風せんが含まれます。
21 の NWS センター気象サービス ユニット (CWSU) は、連邦航空局 (FAA) 航空路交通管制センター (ARTCC)と併設されています。その主な役割は、最新の気象情報とブリーフィングを交通管理ユニットと管制室の監督者に提供することです。特に、航空に危険を及ぼしたり、国立航空空間システム内の航空交通の流れを妨げたりする可能性のある気象条件に重点が置かれています。ARTCC やその他の FAA 施設の意思決定者向けの定期および臨時のブリーフィングに加えて、CWSU の気象学者は 2 つの臨時製品も発行しています。センター気象勧告 (CWA) は、雷雨、着氷、乱気流、低雲の天井と視程に関する航空気象警報です。気象影響声明 (MIS) は、ARTCC の運用に影響を与えると予想される気象条件を概説した 2 時間から 12 時間の予報です。[33]
ミズーリ州カンザスシティにある航空気象センター (AWC) は、国立気象局が運営する中央航空支援施設であり、主に次の 2 つの製品を発行しています。
- AIRMET (航空気象情報) –着氷、乱気流、山岳遮蔽、低層風せん断、計器気象条件、強風に関する情報。
- SIGMET (重要気象情報) – 特定の地域の空港や飛行経路に影響を及ぼす可能性のある重大な気象について発令されます。
- 対流性 – 3,000平方マイル(7,800 km 2 )以上の地域に影響を及ぼす雷雨地域、少なくとも60 nmi(110 km)の長さの雷雨列、または30分以上続くと予想される、あらゆる地域に影響を及ぼす激しい雷雨または内部雷雨に対して発令されます。
- 非対流性 – 3,000平方マイル (7,800 km 2 ) の領域にわたる激しい乱気流、3,000平方マイル (7,800 km 2 ) の領域にわたる激しい着氷、または塵、砂、火山灰による 3,000平方マイル (7,800 km 2 ) の領域にわたる計器気象条件に対して発令されます。
嵐予測センター
オクラホマ州ノーマンの嵐予測センター (SPC) は、地元の気象予報局と協力して、激しい雷雨や竜巻の注意報を発令します。注意報の影響を受ける管轄区域の区分を担当する地元の気象予報局は、また、対流活動の可能性に焦点を当てた中規模の議論も発令します。SPC は、特定の地域でそのような現象を引き起こす雷雨が発生した日、地元の気象予報局が発令した激しい雹、強風、竜巻のレポートをまとめ、そのデータをテキストおよびグラフィック製品にフォーマットします。また、予報期間の 8 日目までの対流活動の予報も提供します (最も顕著なのは、激しい雷雨の脅威です。このリスクは、主に予報日の予想される嵐の報告数と雷雨活動の地域範囲に基づいて、一般的な雷雨、限界、軽微、強化、中程度、または高い 6 つのカテゴリに伝達される段階的システムを通じて評価されます)。また、火災気象予報を発行する責任があり、これは、レッド フラグ警報の必要性を判断する際に地元の WFO をサポートします。
気象予報センター
メリーランド州カレッジパークの気象予報センターは、将来の降水量と過剰な降雨が予想される地域についての指針を提供しています。[34]一方、地元のNWS事務所は、地元の郡警報区域に対する洪水注意報、洪水注意報、洪水警報、洪水警報、洪水注意報、洪水勧告、および警報責任区域内の地域の公式降雨予報の発行を担当しています。これらの製品は、地理的領域、土地利用、季節、およびその他の気象および非気象要因に応じて、さまざまな水文学的問題を強調することができますし、実際に強調しています(たとえば、早春または晩冬には、川で発生する氷の詰まりに対して洪水警報が発令される可能性がありますが、夏には、過剰な降雨に対して洪水警報が発令される可能性が最も高くなります)。

近年、NWSは高度水文予測サービス(AHPS)を通じて水文情報の普及を強化してきました。[35] AHPSでは、河川、湖沼、小川のほぼリアルタイムの観測データと予測データを誰でも見ることができます。このサービスにより、NWSは長期的な計画決定に使用できる長期的な確率情報を提供することもできます。
河川予報センター
毎日の河川予報は、降雨量、土壌特性、降水量予測、およびその他のいくつかの変数に基づく水文学モデルを使用して、13の河川予報センター(RFC)によって発表されています。最初のセンターは1946年9月23日に設立されました。[36]一部のRFC、特に山岳地帯のRFCは、季節ごとの積雪量とピーク流量の予報も提供しています。これらの予報は、農業、水力発電ダムの運用、水供給資源 など、幅広いユーザーに使用されています。
海洋予測センター

メリーランド州カレッジパークにある国立気象局海洋予報センター(OPC)[37]は、米国の国有水域内の海産物を発表しています。国立気象局の国立センターまたは気象予報事務所は、いくつかの海産物を発表しています。
- 沿岸水域予報 (CWF) – すべての沿岸 WFO が発行するテキスト製品で、海洋予報責任区域内の 5 日目までの予想される気象条件を明示的に示します。予想される波高も記載されています。
- 沖合水域予報 (OFF) – OPC が発行するテキスト製品で、米国沿岸水域に隣接する外洋を 5 日間航行する船員に予報と警告情報を提供します。
- NAVTEX 予報 – OPC が発行するテキスト予報 (沿岸水域予報と沖合水域予報のデータを組み合わせたもの)。米国沿岸警備隊の NAVTEX送信機の放送制限に対応するように設計されています。
- 公海予報 (HSF) – 外洋を航行する船員に警告と予報情報を提供するために OPC が 6 時間ごとに発行する定期的なテキスト製品。
国立ハリケーンセンター
国立ハリケーンセンター(NHC) と中部太平洋ハリケーンセンター(CPHC) は、それぞれフロリダ州マイアミとハワイ州ホノルルに拠点を置き、大西洋、中部太平洋および東部太平洋の熱帯気象を監視する責任を負っています。ガイダンス センターは、定期的な見通しと議論の発表に加えて、必要に応じて個々の熱帯低気圧に関する注意報や議論を開始します。熱帯低気圧が米国またはその領土を脅かす場合、個々の WFO は、責任地域内で予想される影響の詳細を説明した声明を発表し始めます。NHC と CPHC は、熱帯低気圧に関する注意報、予報、形成予測、大西洋および太平洋の一部の地域に対する警報などの成果物を発行します。

気候予測センター
メリーランド州カレッジパークの気候予測センター( CPC)は、NWS の気候関連予報のすべてを担当しています。その使命は、「短期的な気候変動の影響を評価および予報し、気象関連の異常気象のリスク増大に重点を置き、損失を軽減し、経済的利益を最大化することで、一般市民に奉仕すること」です。センターの製品は、技術的に可能な限り未来まで、1 週間から季節までの時間スケールをカバーし、陸地、海洋、大気圏、成層圏までをカバーしています。センターが発行する製品のほとんどは、米国本土とアラスカをカバーしています。
さらに、気象予報局は、管轄地域内の公式気象観測所について、毎日および毎月の気象レポートを発行しています。これらには通常、記録された最高気温、最低気温、およびその他の情報(過去の気温の極値、過去 50 年間の気温と降水量の平均、度日など)が含まれます。この情報は、国立気候データセンターによって認定されるまで暫定的なものとみなされます。
データ収集
表面観測

米国の地上気象観測所の主なネットワークは、自動地上観測システム(ASOS)で構成されています。ASOSプログラムは、国立気象局(NWS)、自動気象観測所(AWS)、連邦航空局(FAA)、および国防総省(DOD)の共同の取り組みです。[38] ASOSステーションは、天気予報活動と航空業務をサポートするように設計されており、同時に、気象学、水文学、気候学の研究コミュニティのニーズをサポートしています。ASOSは特に航空コミュニティの安全のために設計されているため、サイトはほぼ常に空港の滑走路の近くにあります。このシステムは、通常の1時間ごとの観測値に加えて、条件が航空気象閾値を超えた場合(たとえば、条件が有視界気象条件から計器気象条件に変化した場合)の特別観測値を伝送します。観測される基本的な気象要素は、空の状態、視程、現在の天気、視界の障害物、気圧、気温、露点、風向と風速、降水量、および選択された重要なコメントです。コード化された観測結果はMETARとして発行され、次のようになります。
メタール KNXX 121155Z 03018G29KT 1/4SM +TSSN FG VV002 M05/M07 A2957 RMK PK WND 01029/1143 SLP026 SNINCR 2/10 RCRNR T2 セット 6///// 7//// 4/010 T10561067 11022 21056 55001 PWINO PNO FZRANO
より多くの場所から、より多くの大気に関する情報を得ることが、予報と警報を改善する鍵です。ASOS の設置と運用には多額の費用がかかるため、観測所は広い間隔で設置されています。そのため、約 11,000 人のほとんどがボランティアの気象観測者で構成されるネットワークであるCooperative Observer Program (COOP)が、気象データと気候データの多くを国に提供しています。このプログラムは、1890 年に有機法に基づいて設立され、現在は 2 つの使命を担っています。
- 米国の気候を定義し、長期的な気候変動を測定するために必要な、通常、毎日の最高気温と最低気温、降雪量、24 時間降水量の合計で構成される観測気象データを提供します。
- NWS の予報、警報、その他の公共サービス プログラムをサポートするために、観測気象データをほぼリアルタイムで提供します。
また、国立気象局は、気象同化データ取り込みシステム(MADIS)を通じて、データ収集のために市民気象観測プログラムなどの民間運営のメソネットとの接続を維持しています。また、親機関である NOAA を通じて、 CoCoRaHSボランティア気象観測者ネットワークに資金も提供されています。
海洋観測

NWSの予報官は、予報準備のための状況を調べ、予報作成後に予報を検証するために、頻繁で高品質の海洋観測を必要としている。大規模な水域は天候に重大な影響を及ぼすため、これらの観測は数値気象モデルの出力にとって特に重要である。他のユーザーは、商業活動やレクリエーション活動のために観測と予報に依存している。これらのニーズを満たすために、ミシシッピ州ハンコック郡にあるNWSの国立データブイセンター(NDBC)は、約90のブイと60の陸上沿岸観測システム(C-MAN)のネットワークを運用している。観測所は、風速、風向、突風、気圧、気温を測定している。さらに、すべてのブイと一部のC-MAN観測所は、海面温度、波高、周期を測定している。[39]導電率と水流は、選択された観測所で測定されている。すべての観測所は1時間ごとに報告している。
補足的な気象観測は、米国の自主観測船(VOS)プログラムを通じて取得されます。[40]このプログラムは、航行中の船舶から気象および海洋学の観測情報を取得する目的で組織されています。世界気象機関(WMO)の海洋保護下にある国際プログラムであるVOSには、49か国が参加しています。米国のプログラムは世界最大で、約1,000隻の船舶が参加しています。観測情報はデッキオフィサーによって取得され、「船舶総観コード」と呼ばれる特別な形式でコード化され、リアルタイムでNWSに送信されます。その後、観測情報は国内外の回線に配信され、気象予報に携わる気象学者、海洋学者、船舶航路サービス、漁師など、多くの人々が利用します。観測情報はその後、ノースカロライナ州アッシュビルにある国立気候データセンター(NCDC)で利用するために転送されます。
高層大気観測

高層気象データは、天気予報や研究に不可欠です。NWS は、北米で92 か所、カリブ海で 10 か所のラジオゾンデを運用しています。小型の使い捨て機器パッケージが、水素またはヘリウムで満たされた幅 2 メートル (6.6 フィート) の気球の下に吊り下げられ、毎日UTC のそれぞれ11:00 と 23:00 にまたはその直後に放出されます。ラジオゾンデが約 300 メートル/分 (1,000 フィート/分) で上昇するにつれて、ラジオゾンデ上のセンサーが圧力、温度、相対湿度のプロファイルを測定します。これらのセンサーは、センサーの測定値を地上の受信機に送信する電池式の無線送信機に接続されています。飛行中のラジオゾンデの位置を追跡することで、上空の風速と風向に関する情報も取得されます。飛行は 2 時間以上続く場合があり、その間にラジオゾンデは 35 km (115,000 フィート) を超えて上昇し、放出地点から 200 km (120 マイル) 以上漂うことがあります。気球が弾性限界を超えて膨張し破裂すると (直径約 6 メートルまたは 20 フィート)、小型パラシュートがラジオゾンデの降下速度を遅くし、人命や財産への危険を最小限に抑えます。飛行中に得られたデータはコード化されて配布され、その時点でSkew-Tまたは Stuve 図にプロットして分析できます。近年、国立気象局はAMDARのデータを数値モデルに組み込み始めました (ただし、生のデータは一般に公開されていません)。
イベント駆動型製品
アメリカ国立気象局は、あらゆる種類の危険な天候を予測したり国民に警告したりするための多層的なコンセプトを開発しました。
- 見通し– 危険な気象見通しは、今後 7 日間に発生する可能性のある危険な気象または水文現象に対処するために、各気象予報所によって毎日発表されます。見通しには、対流性雷雨活動の可能性 (激しい雷雨の可能性を含む)、大雨または洪水、冬の天候、および極端な暑さまたは寒さに関する情報が含まれます。これは、そのようなイベントが発生しやすい地域での悪天候状況中に発動を推奨する、嵐監視グループおよび地元の緊急管理機関への通知など、イベントに備えるためにかなりの時間を必要とする人々に情報を提供することを目的としています。洪水の可能性見通しや悪天候見通しなど、その他の見通しは、イベントに基づいて発表されます。
- 勧告– 勧告は、危険な天候や水文現象が発生している、差し迫っている、または発生する可能性がある場合に発令されます。勧告は、警告ほど深刻ではない状況に対して発令されますが、重大な不便を引き起こし、注意を怠ると生命や財産を脅かす状況につながる可能性があります。
- 警戒– 警戒は、危険な天候や水文現象のリスクが大幅に高まっているものの、その発生、発生場所、発生時期がまだ不確かな場合に使用されます。これは、予測されたイベントが発生した場合に安全計画を実行する必要がある人が事前に実行できるように、十分なリードタイムを提供することを目的としています。警戒は、危険な天候が発生する可能性があるが、差し迫っていないことを意味します。人々は、嵐の脅威がある場合に備えて行動計画を立て、NOAA が配信するデータを提供するさまざまな手段を監視して、特に旅行や屋外活動を計画しているときに、後の情報や警告に耳を傾ける必要があります。
- 警告– 危険な天候または水文現象が発生している、差し迫っている、または発生する可能性が高い場合に警告が発せられます。警告は、気象条件が生命または財産に脅威を与えることを意味します。嵐の進路にいる人々は保護措置を講じる必要があります。
- 特別気象声明 (または重要気象注意報) – 特別気象声明は、何か珍しい、または異常なことが起きているときに発せられます。これらは通常、気象条件の急激な変化によって引き起こされます。声明は、特定の地域の住民に対する警告として受け止めてください。重要気象注意報は、激しい雷雨警報になるほどの激しい嵐ではなく、強風と小さな雹に対して発せられることが多いです。警告は、一般的に、地域がわずかな気象の危険にさらされている可能性があると述べますが、すべての気象声明が警告であるとは限りません。声明は、気象システムに関する有益な事実 (地域の降雪など) を説明することもあります。
気象警報と注意報
地方の NWS 予報所が発令する短期的な気象警報および注意報は、一般的に 500~5,000 平方マイル (1,300~12,900 km 2 ) 未満の地域を対象としています。局地的な激しい嵐に関する警報は、特定の地域に激しい天候が到来する 1 時間以内前に発令されることを目的としています。NWS は、洪水、雷雨以外の強風、冬の嵐、酷暑または酷寒、火災、海洋災害など、さまざまな水文学的および非水文学的事象に関する警報および注意報も発令しており、これらは気象状況によって発令時期が異なります (熱帯低気圧に関する内陸部および沿岸部の警報は、米国海洋大気庁のガイダンス センターである国立ハリケーン センター(NHC)が発令します)。 NWS は、警報を「発生中、差し迫っている、または発生する可能性が非常に高い危険な気象または水文現象」と定義し、注意喚起を「[警告ほど深刻ではない] 特別な気象状況を強調したもので、[...] 重大な不便を引き起こす可能性があり、注意を払わなければ、[...] 生命や財産を脅かす状況につながる可能性がある事象」と定義しています。[ 41] [42]実際には、これらは生命や財産に危険をもたらす可能性のある危険な気象状況が発生していることを示しており、一般市民に即時の行動と安全対策を講じるよう指示することを目的としています。また、気象状況が財産の損害や死傷者につながる場合に備えて、緊急管理担当者を待機させるという副次的な目的もあります。激しい雷雨と洪水の警報は、組織化された激しい雷雨または洪水が発生していることを示しますが、竜巻警報は、嵐が観測された竜巻を発生させている、または強く低レベルの回転を示している場合に発令されます。[43]
警報や注意報を発令するプロセスは、現在発生している(レーダー画像、地元のテレビ局やラジオ局からの報告、地元の警察、民間防衛当局、メディア、暴風雨観測員による地上観測を通じて)水文気象や異常気象の観測、または12~24時間以内に発生すると予測される気象現象の観測から始まります。協力の結果、警報や注意報が必要と判断された場合、気象予報局は高度気象対話型処理システム(AWIPS)を介して速報を作成し、メディアやさまざまな機関がアクセスするさまざまな通信ルート、インターネット、NOAA衛星、NOAA気象ラジオを通じて警報を配信します。[44]
製品には、警報の種類、発令元の WFO、警報の対象となる政府区分 (郡、教区、行政区、独立市)、および有効期限 (現地時間帯に基づく) の概要が記載されています。一部の製品 (特に激しい雷雨、竜巻、洪水警報) には、緊急警報システムの起動を要求するタグが含まれており、テレビ、ラジオ局、NOAA 気象ラジオ、スマートフォン アプリ、メッセージ サービスを通じて一般向けの警報メッセージが送信されます。局地的な暴風雨の場合、警報または注意報には、その発行前に発行された最新の暴風雨発生場所または局地的な暴風雨報告の気象概要 (法定マイル数で表したおおよそのエリア、推定速度と方向を含む)、関連する危険、影響、警報の対象となる自治体および指定地域 (該当する場合は高速道路のマイル マーカーも)、および一般市民が講じる必要のある安全対策を知らせる、または地元の国立気象局から発行される可能性のある警報または気象声明に注意するよう勧告する定型的な行動メッセージも記載されます。声明は、警報、注意報、または緊急事態のフォローアップ メッセージとして発行される場合があり、以前に発行された製品を更新、延長、または取り消すか、特定の場所に対して現在発令中の警報の種類がない、または発令が見込まれない重大な天候の通知として使用されます。
予報官が進行中の局地的な気象現象により、極めて深刻で生命を脅かす天候の重大な脅威を示す状況では、重大な局地的な暴風雨によって高まった脅威を指摘するために、強化された文言が使用されることがあります。2012 年 4 月、NWS は、カンザス州ウィチタとトピーカ、ミズーリ州スプリングフィールド、セントルイス、カンザスシティ/プレザントヒルの気象予報事務所で影響ベース警報システムを導入しました。2015 年春までに中央、東部、南部、西部地域本部によって監督される 80 の気象予報事務所に拡大される予定のパイロット プロジェクトでは、製品の本体内に、危険レポートの情報源、被害の可能性、該当する場合は竜巻のレーダー表示または物理的観測、または竜巻の可能性を説明するメッセージ タグが組み込まれています。製品のテキストの最後には、危険性も要約されている(最大雹の大きさと突風の推定値、および該当する場合は、嵐が竜巻を発生させる可能性があるかどうか、または竜巻警報の場合は警報の根拠または被害の脅威)。[45] [46] [47] [48] 「特に危険な状況」(PDS)という文言は、予想される高レベルの悪天候の発生時に竜巻監視製品で使用するために嵐予測センターによって考案されたもので、主観的に発行されています。[49]これは、通常、EF3からEF5の被害をもたらす可能性のある、または長時間(時には途切れることなく)地上に留まる可能性のある大きな竜巻が報告された場合に、竜巻警報とともに時折発行されます(ただし、竜巻が人口密集地域に進むと予想される場合は、そのような場合に竜巻緊急事態が発行されることがあります)。[49]他の警報に対するPDS警告はさらに低い頻度で発生し、その基準は文言が適用される警報の種類によって異なります。[49]
2007 年 9 月 30 日まで、国立気象局の地方事務所は、地政学的境界を使用して、激しい雷雨、竜巻、鉄砲水、海洋災害に関する警報を発令していました。2007 年 10 月 1 日に嵐に基づく警報が導入され、これらの気象または水文学的脅威に関する警報は、警報発令時にドップラーレーダーによって決定された嵐の予想進路に基づいて、警報が適用される政府管轄区域の指定セクションの概要を示す地図ベースの気象災害製品で多角形で表現されました。ただし、特に小さな地理的領域を囲む場合、郡/教区全体が警報ポリゴンに含まれることがあります。[50]警報は拡大、縮小される可能性があり(SPCとNWSの予報官が悪天候の脅威がないと判断した管轄区域を除外することで、その場合、暴風雨に基づく警報は地図ベースの警報製品で台形表現になる可能性がある)、または地元のNWS事務所によって設定された有効期限前に取り消される可能性がある。
NWS はまた、地元の予報所が管理するソーシャル メディアアカウントや、ウェストバージニア州チャールストン事務所の WeatherReady Nation イニシアチブによって作成された実験的なパイロット プロジェクトである Enhanced Data Display (EDD) で使用するための実験的な悪天候の影響製品もリリースしています。この製品は、短時間の警報と注意報 (具体的には、竜巻と激しい雷雨の注意報と注意報、および洪水注意報) をグラフィカルに表現し、警告エリア (赤いポリゴンで囲まれている) と影響を受ける場所 (コミュニティと州間高速道路を含む) の地図を表示します。激しい雷雨、竜巻、洪水の警報については、警報対象エリアの推定人口数、警報エリア内の公立学校と病院のおおよその合計数、ひょうのサイズ、突風、竜巻の可能性の最大予測強度を示します。影響製品で参照される竜巻警報は、警報がレーダー表示に基づいて発行されたか、地上確認に基づいて発行されたかを示します。[51]
製品の普及
NOAA 気象ラジオ全災害(NWR)は、「国立気象局の声」として宣伝されており、近くの NWS オフィスから 24 時間途切れることなく気象監視、警報、予報を直接送信する特別な無線システムで、放送は米国の人口の 95~97% をカバーしています。NWS が所有および運営するこのシステムは、1,030 の送信機で構成され、全 50 州、隣接する沿岸水域、プエルトリコ、米領バージン諸島、および米国太平洋諸島領土のアメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島をカバーしています。NWR には、信号を受信できるスキャナーまたは特別な無線受信機が必要です。個々の NWR 局は、海洋 VHF 無線帯域の162 MHzを中心とした 7 つの割り当てられた周波数(まとめて「気象バンド」と呼ばれる) の。近年、連邦緊急事態管理庁(FEMA) や国土安全保障省などの国家緊急対応機関は、米国人口の大部分に効率的に情報を提供できる NWR の能力を活用し始めています。必要に応じて、このシステムは (緊急警報システムと併用して) 気象関連の警報に加えて、民間、自然、技術の緊急および災害警報や情報を放送するためにも使用できます。そのため、名前に「All Hazards (すべての危険)」というフレーズが追加されています。
NOAA気象ワイヤー サービス (NWWS)は、2000 年 10 月に設立された国立気象局が運営する衛星データ収集および配信システムです。その目的は、州政府、連邦政府、商業ユーザー、メディア、および一般市民に、気象、水文学、気候学、および地球物理学に関する情報をタイムリーに提供することです。NWWS データ ストリームのすべての製品には優先順位が付けられており、気象および水文学の警報が最も優先されます (次に優先されるのは注意報です)。NWWS は、発令後 10 秒以内に悪天候および暴風雨警報をユーザーに配信するため、最も高速な配信システムとなっています。製品は、 AMC -4 衛星 を介してユーザーに放送されます。
緊急管理者気象情報ネットワーク ( EMWIN )は、緊急管理コミュニティに NWS の警告、注意報、予報、およびその他の製品への継続的なコストなしのアクセスを提供するために設計されたシステムです。ユーザーのニーズと能力に応じて、 ラジオ、インターネット、または専用の衛星アンテナを介してデータを受信できます。
NOAAPORT は、 NOAA の環境データと情報を NOAA と外部ユーザーにほぼリアルタイムで提供する一方向のブロードキャスト通信システムです。このブロードキャスト サービスは、C バンドを利用した衛星通信の商用プロバイダーによって実装されます。
NWS のオンライン サービスWeather.govは、NWS が運営する豊富なデータを持つ Web サイトであり、数十万の Web ページと 300 を超えるさまざまな NWS Web サイトへのポータルとして機能します。ホームページを通じて、ユーザーはメインの予報検索バーに地名を入力して地域の予報にアクセスしたり、頻繁に更新される注意報と警報の地図を表示したり、グラフィカルな予報、全国地図、レーダー表示、河川と大気の質のデータ、衛星画像、気候情報に関連する地域を選択したりできます。また、注意報と警報の XML データ フィード、ASOS の観測、5 x 5 キロメートル (3 x 3 マイル) グリッドのデジタル予報も提供されています。NWS のすべての地方気象予報事務所では、地域に合わせた独自の Web ページを運営しており、事務所の責任地域に固有の最新の製品やその他の情報にアクセスできます。Weather.gov は、1990 年代から 2000 年代半ばまで NWS データを提供していた同事務所の初期のインターネット サービス であるInteractive Weather Information Network (IWIN)に取って代わりました。
1983 年以来、NWS は、ワシントン DC 地域の専用通信アクセス回線を介してアクセスできるFamily of Services (FOS)と呼ばれる一連のデータ通信回線サービスを通じて、米国政府が取得または派生した気象情報への外部ユーザー アクセスを提供しています。すべての FOS データ サービスは、メリーランド州シルバー スプリングの NWS 本社にある NWS 通信ゲートウェイ コンピュータ システムによって実行されます。ユーザーは、1 回限りの接続料金と年間ユーザー料金を支払えば、NWS から個別のサービスを取得できます。
テクノロジー

WSR-88Dドップラー 気象レーダーシステム ( NEXRADとも呼ばれる) は、1980 年代半ばに国立気象局によって開発され、1997 年までに米国の大部分に完全に配備されました。米国、そのさまざまな領土、および一部の海外の場所で、このようなレーダーサイトが 158 か所稼働しています。この技術は、高解像度と雲内の動きを検知する能力を備えているため、現在、気象局の悪天候警報活動の基盤となっています。
国立気象局の気象学者は、高度な情報処理、表示、通信システムである高度気象インタラクティブ処理システム ( AWIPS ) を使用して作業を行います。これらのワークステーションにより、気象学者はさまざまな気象情報や水文情報を簡単に表示できるほか、製品を作成して配布できます。国立気象局環境モデリング センターは、ESMF共通モデリング インフラストラクチャの初期のユーザーの 1 つです。グローバル予報システム(GFS) は、このフレームワーク上に構築されたアプリケーションの 1 つです。
2016年、NWSはスーパーコンピュータの計算能力を大幅に増強し、クレイ社とIBM社製の2台の新しいスーパーコンピュータに4,400万ドルを費やした。これは、NWSの全球予報システム(GFS)数値気象予測モデルの精度が他の全球気象モデルに比べて比較的低かったことが原因である。[52] [53]このことは、GFSモデルがハリケーン・サンディが上陸の4日前まで海に転じると誤って予測したのに対し、欧州中期予報センターのモデルは上陸を7日前に正しく予測したことで最も顕著であった。新しいスーパーコンピュータは、計算処理能力を776テラフロップスから5.78ペタフロップスに向上させた。[54] [55] [56]
組織


2016年現在、国立気象局は以下のように組織されている[58]
- 最高情報責任者
- 国立環境予測センター(NCEP)
- 航空気象センター(AWC)
- 気候予測センター(CPC)
- 環境モデリングセンター(EMC)
- 気象予報センター(WPC)
- 海洋予測センター(OPC)
- NCEP中央オペレーション
- 宇宙天気予報センター(SWPC)
- 暴風雨予測センター(SPC)
- 国立ハリケーンセンター(NHC)
- ハリケーン専門部隊 (HSU)
- 熱帯解析予報部門 (TAFB)
- テクニカルサポートブランチ (TSB)
- 最高財務責任者
- 運用システム
- 水文学的開発
- 科学技術
- プログラムと計画
- 気象開発研究所 (MDL)
- 気候、水、気象サービス
- 6つの地域(東部、中部、南部、西部、アラスカ、太平洋)
- 122気象予報所(WFO)
- 21センター気象サービスユニット(CWSU)
- 13 河川予報センター (RFC)
- 太平洋津波警報センター(PTWC)
- 国立津波警報センター(NTWC)
- 宇宙飛行気象グループ(SMG)
民営化と解体の試み
世界有数の気象機関として尊敬されている国立気象局だが、2005年には一部の保守派から民間部門と不公平に競争しているとみなされた。 [59]国立気象局の予報とデータは連邦政府の著作物であるため、米国法の下では誰でも無料で利用できる。時折、ある程度の民営化によってよりスリムで効率的なアプローチが可能かどうか確認するために、状況は公式に検討されている。[60]
1983年、バーン提案は中止
1983年、レーガン政権とNOAA長官ジョン・V・バーンは、衛星を購入する民間請負業者から気象データを買い戻す目的で、NOAAの気象衛星をすべてオークションで売却する提案を発表した。この提案では、NOAAの従業員の30%が解雇の可能性を検討され、農業や経済に重要な特定の専門予報が廃止される予定だった。NOAAはまた、気象観測所、NOAA気象ラジオ、コンピューターによる地表分析を民間企業に委託することも提案した。この提案は、一般市民、議会議員、消費者擁護団体(特にラルフ・ネーダーを含む)から否定的な反応を受け、公共領域向けの気象情報が、データの販売で利益を得る民間企業に販売される可能性に反対した。衛星ネットワークの売却提案は議会の投票で否決され、NOAA機関の一部を解体するという提案の他の側面は最終的に廃案となった。[22]
2005年、サントラム提案は失敗に終わった
2005年、ペンシルベニア州選出の上院議員リック・サントラムは、国立気象局が気象データを自由に配布することを禁止する法案「2005年国立気象局義務法案」を提出した。 [61]この法案は、国立気象局のサービスの利用者、特に火災、洪水、悪天候の際に国立気象局の情報に頼っている緊急管理当局者から広く批判された。航空機所有者およびパイロット協会などの団体は、すべての航空事故の40%が少なくとも部分的に気象に関連していることを指摘し、法案の気象予報の制限は航空交通の安全を脅かすものだと非難した。[62]この法案には共同提案者がおらず、2005年の議会会期中に委員会で廃案となった。
精度の問題
ワシントン大学のクリフ・マス教授[63]などの批評家は、NWSの予報は本来あるべきほど正確ではなく、その結果、日々の天気予報が不正確になり、猛吹雪やハリケーンなどの異常気象の発生場所や強度に関する予測が危険なほど間違ってしまったと主張している。2016年には、英国気象庁、欧州中期予報センター(ECMWF)、シアトルの北西地域モデリングコンソーシアムが、特定の状況下でより正確な予報を行っていると指摘されている。批評家によると、その原因は以下の通りである。[64]
- より優れていることがわかっているシミュレーションを実行するための十分な計算能力がない(高解像度のシミュレーションや、複数回実行して変数をわずかに調整し、信頼性の低いシミュレーションを検出する「アンサンブル」予測を含む)
- 最近の学術研究で精度の向上が示された技術を使用していない
- 民間航空機からのTAMDARデータなど、利用可能なすべてのソースからのデータを統合していません。(予算削減のため、パナソニックウェザー ソリューションズからこれを継続的に購入することはできませんでした。)
- 気象衛星の最新機器の不足
- 英国気象庁やECMWF統合予報システムと比較して、少数の高品質モデルに焦点を当てていない
- 組織内の縦割りと縄張り争い
- 強力な労働組合による変革への抵抗
NWSの次世代地球予測システムプロジェクト[65]は、より最近の研究結果を活用した統一された高品質のモデルを実行することで、これらの批判の一部に対処することを目指しています。[要出典] 2016年、NOAAは次世代地球予測システムの開発を発表しました。[66]
参照
- レジナルド・フェッセンデン– 沿岸ラジオ局のネットワークを利用して気象情報を送信することの実用性を証明したことで知られる
- カナダ気象局– カナダ環境省の管轄下で運営されるカナダの気象予報機関。1876年に設立。
- NOAA の環境リアルタイム観測ネットワーク
- レーダー運用センター
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外部リンク
- 公式サイト
- USAspending.govにおける NOAA の運用、研究、施設アカウント
- 国立気象局職員組織 (NWSEO)
