Die individuellen Vorhersagekarten lassen sich auf vielfältige Weise konfigurieren um sie den eigenen Wünschen anzupassen. Im Folgenden eine Auflistung der verschiedenen Parameter und deren Bedeutung.
Alle Parameter besitzen Standardwerte, so dass nicht immer alle Parameter angegeben werden müssen. Die Reihenfolge der Parameter ist egal.
Die Parameter werden am Beispiel der Wind_stream-Karten erklärt, gelten aber auch für alle anderen Vorhersagekarten.
Parameter "latrange" und "lonrange"
Parameter "lat" und "lon"
Standardwerte: "lat" = 0, "lon" = 0
Erlaubte Werte: "lat" -90 bis 90, "lon" -180 bis 360
Die Parameter "lat" (geographische Breite) und "lon" (geographische Länge) geben die Position der Wettervorhersage in Dezimalgrad an.
Zum Beispiel für Abu Dhabi, UAE: lat=24.48411, lon=54.36870
Parameter "latrange" und "lonrange"
Standardwerte: "latrange" = 10, "lonrange" = 14
Erlaubte Werte: "latrange" 4 bis 180, "lonrange" 4 bis 360
Die Parameter "latrange" (geographische Breite) und "lonrange" (geographische Länge) geben die Größe des Bereiches um den Mittelpunkt der Vorhersage in Dezimalgrad an.
Zum Beispiel für latrange=20, lonrange=28 und zum Vergleich für latrange=180, lonrange=360:
Parameter "t"
Standardwert: "t" = 0h
Erlaubte Werte: 0h bis 234h in Schritten von 3h
Der Parameter "t" bestimmt den Zeitpunkt der Vorhersage in Stunden vom (ungefähren) aktuellen Zeitpunkt an gesehen. Alle 6 Stunden wird die Vorhersage aktualisiert.
Zum Beispiel für Rio de Janeiro, Brasilien:
Parameter "duration"
Standardwert: "duration" = 1
Erlaubte Werte: 1 bis 81
Der Parameter "duration" wird nur bei der Vorhersage des Niederschlages verwendet. Er bestimmt die Dauer in Schritten von 3 Stunden über die der vorhergesagte Niederschlag summiert wird. "1" führt zur Vorhersage des Niederschlages für die nächsten 3 Stunden ab dem Vorhersagestart (Parameter "t", siehe oben), "8" führt zur Vorhersage des Niederschlages für die nächsten 24 Stunden ab dem Vorhersagestart.
Zum Beispiel für Rio de Janeiro, Brasilien:
Parameter "label"
Standardwert "label" = ""
Erlaubte Werte: Alle Zeichen, bis auf Ausnahmen, siehe unten.
Der Parameter die Ortsangabe auf der Wetterkarte fest.
Es gibt ein paar Einschränkungen bei der Ortsangabe: Es können keine Umlaute (Ä,Ö,Ü,ä,ö,ü) und einige Sonderzeichen wie z.B. "ß" nicht dargestellt werden. Weiter wird, wenn das Label zu lang ist, der Anfang und das Ende der Zeile abgeschnitten. Einfach ausprobieren.
Zum Beispiel Jakarta, Indonesien:
Parameter "nx" und "ny"
Standardwert "nx" = 770, "ny" = 595
Erlaubte Werte: "nx" 128 bis 1920, "ny" 128 bis 1920
Der Parameter legt die Größe der ausgegebenen Grafik in X- und Y-Richtung fest, wobei X die Breite und Y die Höhe ist.
Zum Beispiel Santiago, Chile:
Parameter "lang"
Standardwert: "lang" = de
Erlaubte Werte: de, en, fr, es
Der Parameter legt fest, in welcher Sprache die Wetterkarte angezeigt wird:
- de = deutsch
- en = englisch
- fr = französisch
- es = spanisch
Zum Beispiel Athen, Griechenland:
Parameter "background_color"
Standardwert: "background_color" = black
Erlaubte Werte:
Farbe | RGB Farbcode | Wert |
---|---|---|
0, 0, 0 | black | |
255,255,255 | white |
Der Parameter "background_color" bestimmt Hintergrundfarbe der Vorhersagekarte.
Zum Beispiel für Chennai, Indien:
Parameter "map_color"
Standardwert: "map_color" = white
Erlaubte Werte:
Farbe | RGB Farbcode | Wert |
---|---|---|
0, 0, 0 | black | |
255,255,255 | white | |
160, 0, 200 | purple | |
130, 0, 220 | dark purple | |
30, 60, 255 | dark blue | |
0, 160, 255 | medium blue | |
0, 200, 200 | light blue | |
0, 210, 140 | aqua | |
0, 220, 0 | green | |
160, 230, 50 | yellow/green | |
230, 220, 50 | yellow | |
230, 175, 45 | dark yellow | |
240, 130, 40 | orange | |
250, 60, 60 | red | |
240, 0, 130 | magenta | |
170, 170, 170 | gray |
Der Parameter "map_color" legt die Farbe mit der die Umrisse der Landflächen gezeichnet werden, fest.
Zum Beispiel für das Nordkapp:
Parameter "label_color"
Standardwert: "label_color" = red
Erlaubte Werte:
Farbe | RGB Farbcode | Wert |
---|---|---|
0, 0, 0 | black | |
255,255,255 | white | |
160, 0, 200 | purple | |
130, 0, 220 | dark purple | |
30, 60, 255 | dark blue | |
0, 160, 255 | medium blue | |
0, 200, 200 | light blue | |
0, 210, 140 | aqua | |
0, 220, 0 | green | |
160, 230, 50 | yellow/green | |
230, 220, 50 | yellow | |
230, 175, 45 | dark yellow | |
240, 130, 40 | orange | |
250, 60, 60 | red | |
240, 0, 130 | magenta | |
170, 170, 170 | gray |
Der Parameter "label_color" legt die Farbe der Beschriftung fest.
Zum Beispiel für Dakar:
Parameter "scale"
Standardwert: "scale" = fixed
Erlaubte Werte: fixed, variable
Der Parameter legt fest, wie der angezeigte Parameter skaliert wird:
- fixed = die Skala ist festgelegt (z.B. bei der Windstärke 1-12 BFT). Nachteil ist die Ungenauigkeit bei kleinen Werten im angezeigten Bereich, Vorteil sind die gleichen Farben für gleiche Werte und dadurch die Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Wetterkarten.
- variable = die Skala ist variabel. Das Maximum ist immer der größte Wert im angezeigten Bereich. Vorteil ist die Genauigkeit bei kleinen Werten im angezeigten Bereich, Nachteil sind die unterschiedlichen Farben für gleiche Werte bei unterschiedlichen Wetterkarten.
Zum Beispiel Manaus im Amazonas und Kap Horn, Insel Homos:
Man sieht bei "scale=fixed"im Vergleich sofort, dass der Wind im Urwald geringer als an Kap Horn ist, allerdings sind die Unterschiede der Windgeschwindingkeiten um Manaus schlecht zu erkennen.
Man kann die unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten innerhalb der jeweiligen Karte bei "scale=variable" sehr gut erkennen, dafür lassen sich die Werte der Karten untereinander jetzt schlecht vergleichen.
Parameter "projection"
Standardwert: "projection" = latlon
Erlaubte Werte: latlon, scaled, nps, sps, orthogr, mollweide, robinson
Der Parameter legt fest, in welcher Kartenprojektion die Wetterkarte angezeigt wird:
- latlon = Die quadratische Plattkarte (frz. Plate carrée), auch Rektangularprojektion (engl. Rectangular projection) wird in der mathematischen Kartografie auch als abstandstreue Zylinderprojektion in normaler Lage bezeichnet.
- scaled = Im Prinzip wie "latlon" (quadratische Plattkarte), nur dass Seitenverhältnis nicht fest sondern Variabel ist. Die Karte wird so verzerrt, dass sie die Zeichenfläche optimal ausnutzt.
- nps = Die mittabstandstreue Azimutalprojektion mit Blick auf den Nordpol ist ein Kartennetzentwurf, bei dem die Entfernung und Richtung jedes Punktes zum Kartenmittelpunkt exakt wiedergegeben wird.
- sps = Die mittabstandstreue Azimutalprojektion mit Blick auf den Südpol ist ein Kartennetzentwurf, bei dem die Entfernung und Richtung jedes Punktes zum Kartenmittelpunkt exakt wiedergegeben wird.
- orthogr = Die orthografische Azimutalprojektion ist eine Kartenprojektion, bei der die (Erd-)Oberfläche durch Parallelprojektion auf eine Ebene abgebildet wird.
- mollweide = Die Mollweide-Projektion ist eine von Carl Brandan Mollweide entwickelte flächentreue Kartenprojektion, welche die gesamte Erdoberfläche als Ellipse darstellt.
- robinson = Die Robinson-Projektion ist ein Kartennetzentwurf, der 1961 von dem US-amerikanischen Kartographen Arthur H. Robinson entwickelt wurde.
Jetzt einige Beispiele die die verschiedenen Projektionsarten verdeutlichen:
Zuerst die Standartprojektion "latlon", die quadratische Plattkarte. Von ihr können beliebige Ausschnitte der Erde angezeigt werden (siehe übrige Beispiele oben):
Hier ein Beispiel für "scaled". Auch von dieser Projektion können beliebige Ausschnitte der Erde angezeigt werden:
Ein Beispiel für "nps", ein Blick auf den Nordpol:
"lat" muss zwischen 45 und 90 betragen. "latrange" muss (90-lat)*2 betragen. Mit "lon" kann die Karte um ihren Mittelpunkt gedreht werden. "lon" muss einen Wert von -180 bis 180 haben. "lonrange" muss 360 betragen. Nur so werden bei dieser Projektion sinnvolle Bilder berechnet.
Mit "sps" ist ein Blick auf den Südpol möglich:
"lat" muss zwischen -45 und -90 betragen. "latrange" muss (90-|lat|)*2 betragen. Mit "lon" kann die Karte um ihren Mittelpunkt gedreht werden. "lon" muss einen Wert von -180 bis 180 haben. "lonrange" muss 360 betragen. Nur so werden bei dieser Projektion sinnvolle Bilder berechnet.
Mit "orthogr" ist ein Blick auf den Äquator möglich:
"lat" muss 0 betragen. "latrange" muss 180 betragen. Mit "lon" kann die Weldkugel um die Pole gedreht werden. "lon" muss einen Wert von -180 bis 180 haben. "lonrange" muss 180 betragen. Nur so werden bei dieser Projektion sinnvolle Bilder berechnet.
Mit "mollweide" eine Weltkarte in der Mollweide-Projektion angezeigt werden:
"lat" muss 0 betragen. "latrange" muss 180 betragen. Mit "lon" kann die Weldkugel um die Pole gedreht werden. "lon" muss einen Wert von -180 bis 180 haben. "lonrange" muss 180 betragen. Nur so werden bei dieser Projektion sinnvolle Bilder berechnet.
Wenn "lon" ungleich 0 ist, dann wird am linken und rechten Rand zu viel von der Weltkarte gezeichnet, der Bereich in dem die Wetterdaten angezeigt werden ist jedoch völlig korrekt.
Mit "robinson" eine Weltkarte in der Robinson-Pprojektion angezeigt werden:
"lat" muss 0 betragen. "latrange" muss 180 betragen. Mit "lon" kann die Weldkugel um die Pole gedreht werden. "lon" muss den Wert 0 oder 180 haben. "lonrange" muss 180 betragen. Nur so werden bei dieser Projektion sinnvolle Bilder berechnet.
Wenn "lon" ungleich 0 ist, dann wird am linken und rechten Rand zu viel von der Weltkarte gezeichnet, der Bereich in dem die Wetterdaten angezeigt werden ist jedoch völlig korrekt.
Parameter "unit"
Für Variablen "wind_stream", "wind_barb" und "wind_vector"
Standardwert: "unit" = BFT
Erlaubte Werte: BFT, m/s, km/h, kn oder mph
Beaufort (BFT), Metern pro Sekunde (m/s), Kilometern pro Stunde (km/h), Meilen pro Stunde (mph).
Für "air_temperatur"
Standardwert: "unit" = C
Erlaubte Werte: C, F, K
Grad Celsius (C), Grad Fahrenheit (F), Grad Kelvin (K).
Für "surface_pressure"
Standardwert: "unit" = hPa
Erlaubte Werte: hPa, mbar, mmHg, inHg, Torr, psi
Hektopascal (hPa), Millibar (mbar), Millimeter Quecksilbersäule (mmhG), Inch Quecksilbersäule (inhG), Torr (Torr), Pfund pro Quadratzoll (psi)
Für "precipitation"
Standardwert: "unit" = mm/h
Erlaubte Werte: mm/h, in/h
Millimeter pro Stunde, entspricht Liter pro Quadratmeter pro Stunde (mm/h), Inch pro Stunde (in/h)
Für "significant_wave_height"
Standardwert: "unit" = m
Erlaubte Werte: m, ft
Meter (m), Feet (ft)
Zum Beispiel Wind in Seattle, USA:
Parameter "display_type"
Für Variablen "air_temperatur",
Standardwert: "display_type" = contour
Erlaubte Werte: contour oder shaded
Der parameter "display_type" legt fest ob der gewünschte Parameter als Konturlinien oder als schattierte Flächen visualisiert wird.
Zum Beispiel Seattle, USA:
Es können individuelle über einen weiten Bereich konfigurierbare Vorhersagekarten abgerufen werden. Diese eignen sich sehr gut zum integrieren in eigene Webseiten, Software oder Apps.
Die Parameter zur Konfiguration der Vorhersagekarten werden hier erläutert: Individuelle Vorhersagekarten - Parameter
Die individuellen Vorhersagen werden für folgende Variablen angeboten:
wind_stream:
Visualisierung der durchschnittlichen Windstärke in 10m Höhe.
Die Pfeilrichtung gibt die Richtung, in die der Wind bläst, an. Die Farbe gibt die Windstärke in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
wind_barb:
Visualisierung der durchschnittlichen Windstärke in 10m Höhe.
Die Windfahnen zeigen in die Richtung, aus der der Wind bläst, an. Die Farbe gibt die Windstärke in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
wind_vector:
Visualisierung der durchschnittlichen Windstärke in 10m Höhe.
Die Pfeilrichtung gibt die Richtung, in die der Wind bläst, an. Die Farbe und die Länge des Pfeils gibt die Windstärke in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
gust:
Visualisierung der Böengeschwindigkeit.
Die Farbe gibt die maximale Geschwindigkeit der Böen in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
air_temperature:
Visualisierung der Temperatur in 2m Höhe.
Die Farbe gibt den Wert der Temperatur in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
surface_pressure:
Visualisierung des Luftdrucks mittels Isobaren.
Die Isobaren zeigen Linien gleichen Luftdrucks.
Die Farbe gibt den Wert des Luftdrucks in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
cloud_cover:
Visualisierung der Bewölkung.
Die Farbe gibt den Wert der Bedeckung in % an.
Beispiel:
relative_humidity:
Visualisierung der relativen Luftfeuchtigkeit.
Die Farbe gibt den Wert der relativen Luftfeuchtigkeit in % an.
Beispiel:
precipitation:
Visualisierung des Niederschlages.
Die Farbe gibt den Menge des Niederschlages in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
significant_wave_height:
Visualisierung der signifikanten Wellenhöhe.
Die Farbe gibt den Höhe der Wellen in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
primary_wave_height_direction:
Visualisierung der signifikanten Wellenhöhe und Richtung.
Die Richtung der Vektorpfeile gibt die Richtung, in die sich die Wellen bewegen, an, die Farbe gibt den Höhe der Wellen in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
primary_wave_period:
Visualisierung der signifikanten Wellenperiode.
Die Farbe der Schattierung gibt die Periodenzeit der signifikanten Wellen an.
Beispiel:
wind_wave_height_direction:
Visualisierung der Höhe und Richtung der Windsee.
Die Richtung der Vektorpfeile gibt die Richtung, in die sich die Wellen bewegen, an, die Farbe gibt den Höhe der Wellen in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
wind_wave_period:
Visualisierung der Windwellenperiode.
Die Farbe der Schattierung gibt die Periodenzeit der Windwellen an.
Beispiel:
swell_height_direction:
Visualisierung der Höhe und Richtung der Dünung.
Die Richtung der Vektorpfeile gibt die Richtung, in die sich die Wellen bewegen, an, die Farbe gibt den Höhe der Wellen in der gewünschten Einheit an.
Beispiel:
swell_period:
Visualisierung der Swellperiode.
Die Farbe der Schattierung gibt die Periodenzeit des Swells an.
Beispiel:
sea_surface_current:
Visualisierung der Seeoberflächenströmung.
Die Farbe der Strömungspfeile gibt die Geschwindigkeit der Stömung an.
Einschränkung: Die berechnete Grafik darf die 180° Linie nicht beinhalten, sonst wird eine Seite nicht angezeigt.
Beispiel:
sea_surface_temperature:
Visualisierung der Seeoberflächentemperatur.
Die Farbe der Schattierung gibt Temperatur des Wassers an der Meeresoberfläche an.
Einschränkung: Die berechnete Grafik darf die 180° Linie nicht beinhalten, sonst wird eine Seite nicht angezeigt.
Beispiel:
sea_ice_coverage:
Visualisierung der Seeeisbedeckung.
Die Farbe der Schattierung gibt die durchschnittlich mit Eis bedeckte Fläche in Prozent an.
Einschränkung: Die berechnete Grafik darf die 180° Linie nicht beinhalten, sonst wird eine Seite nicht angezeigt. Die mit Eis bedeckte Fläche wird bei dieses Modell nur über den Energiehaushalt des Meeres gerechnet (Wind und Stömungen haben keinen Einfluss) und kann daher erheblich von der Realität abweichen.
Beispiel:
sea_ice_thickness:
Visualisierung der Seeeisdicke.
Die Farbe der Schattierung gibt die Dicke des Eises an.
Einschränkung: Die berechnete Grafik darf die 180° Linie nicht beinhalten, sonst wird eine Seite nicht angezeigt. Die Dicke des Eises wird bei dieses Modell nur über den Energiehaushalt des Meeres gerechnet (Wind und Stömungen haben keinen Einfluss) und können daher erheblich von der Realität abweichen.
Beispiel: