CLOUD
- 구름와 안개는 기본적으로 같다. 안개는 지표에서 형성된 구름이다.
- 안개는 50ft AGL 이하에서 형성된 구름으로 정의한다.
- 구름은 크게 stratiform , cumuliform 으로 구분하며 , 고도에 따라 6500ft 까지 stratus , 6500-20000ft 까지 alto , 20000ft- 45,000ft까지 cirrus 로 구분한다.
- 보통 구름의 두께가 4,000ft 부터 강수현상이 발생한다 .
- 구름은 공기의 안정성이 높으면 층운형으로 발달하며 , 공기가 불안정하면 적운형으로 발달한다.
- 구름의 안정성은 공기의 기온감률로 판단할 수 있다.
- 구름의 운저고도를 계산하는 방법은 temp/dew point 가 만나는 온도이며 , 1000ft 당 2.5도의 감률을 적용한다. ( 3도의 건조기온단열감률에서 0.5도의 이슬점 감률을 빼서 2.5도 이다 )
- 구름별 특징은 다음과 같다.
1. cirrus cloud
cirrus cloud는 권운 구름으로 , ice crystal로 구성되어 있다. cirrus cloud가 발달하면 24시간내에 강수현상을 예측할 수 있다. 달무리를 발생시킨다.
* 비행운은 고고도의 매우 낮은 기온에서 엔진 배기가스에 의해 발생하는 인공구름으로 , supercooled water 가 ice crystal로 변화하며 형성된다.
* 수직운은 towering cumulus 가 있으며 , 높이는 최대 60,000ft까지 형성된다.
* mammatus cloud 는 유방운으로 , 지표면에서 유방운이 존재할 경우 강한 비바람과 천둥번개가 동반된다.
- nimbo는 강수현상을 가지는 구름을 말한다.
- stable atmospheric condition 에서는 층운형구름 (stratiform ) 이 형성되며 수평으로 발달한다.
- unstable atmospheric condition 에서는 적운형구름 ( cumulus ) 이 형성되며 수직으로 발달한다.
- ceiling은 다음과 같이 구분한다.
1. 1~2/8 FEW
2. 3~4/8 SCT
3. 5~7/8 BKN
4. 8/8 OVC
* ceiling의 정의는 다음과 같다.
* FAA BKN 이상인 구름의 운저고도
* ICAO 에서는 20,000FT 이하의 하늘의 절반이상을 구름이 덮을 때 의 운저고도
* 산악지형에서 ceiling이 관측지점보다 낮은 경우 SCT/// , BKN/// , OVC/// 등으로 보고한다.
* ceiling은 정밀접근 공항에서는 MM 위치의 ceiling을 대표한다.
- VIRGA는 다음과 같다.
VIRGA는 꼬리구름이라고도 하며 , anvil cloud의 강수가 지표면에 떨어지기 전에 증발하면서 생성된다.
VIRGA 현상이 있을 시 MICROBURST가 존재할 수 있다는 걸 명심하여야 한다.
* ANVIL CLOUD 란 모루 구름으로 CB클라우드의 상층부가 대류권계면에 막혀 넓고 평평하게 존재하는 구름이다. 즉, anvil cloud의 꼭대기가 tropopause의 경계면이다.
FOG
- FOG는 안개이며 , 지표면에서 형성되는 구름이다.
- FOG는 50FT AGL 이하의 고도에서 생성되는 구름으로 정의한다.
- 안개는 temp - dewpoint 가 2도 이내일 때 잘 형성된다.
- 안개는 시정을 3마일 밑으로 낮춘다.
- lee side 란 바람이 불어나가는 쪽을 지칭한다.
- FOG의 종류는 7종류로 다음과 같다.
1. radiation fog
radiation fog 는 복사안개로 , 야간 혹은 새벽에 바람이 없거나 약할 때 생성된다.
야간에 지표면이 식으면서 상대습도가 올라가 공기가 saturate 되면 , 수증기가 응축되어 안개를 형성한다.
야간에 , 바람이 없거나 약할 때 , 상대습도가 높을 때 , 평평한 저지대에서 잘 형성된다.
5kt wind에서 짖은 복사안개를 형성한다.
7kt wind 이상의 바람이 불면 잘 형성되지 않는다.
일출부터 서서히 소멸한다.
* ground fog 는 지면안개로 , 복사안개의 한 형태이다. 복사안개가 6ft 높이에서 얕게 발생하면 ground fog라고 한다.
2. advection fog ( 아침 따뜻한 공기 찬 수면으로 )
advection fog는 이류안개로 , 해안지역에서 잘 발생한다.
낮밤 구분 없이 형성된다.
15kt 이상의 바람에서 소멸한다.
습하고 더운 공기가 ( warm moist air ) 찬 지역으로 이동할 떄 공기층 하부가 냉각되어 발생한다.
advection fog 는 radiation fog보다 지속기간이 길다.
이류안개는 바람이 불때 잘 형성된다.
해무 ( sea fog ) 가 advection fog의 한 종류이다.
* advection 은 공기층이 수평적으로 이동하는 현상
* convection은 공기층이 수직으로 이동하는 현상
3. upslope fog
upslope fog는 활승안개로 , 습한 공기 ( moist air ) 가 산 경사면을 따라 상승할 때 단열냉각 ( adiabatic cooling ) 되어 이슬점에 도달 했을 때 응축되어 형성된다.
바람이 없다면 형성되지 않는다.
advection fog 와 upslope fog는 바람이 필요하다.
4. precipitation - induced fog
precipitation -induced fog 는 강수안개로 ,
cool air 지역에서 warm rain이 내릴 때 , 증발( evaporation ) 으로 인해 냉각된 공기가 포화되면서 발생하는 안개이다.
온난전선에서 발생한다. 한랭한지역에 온난전선이 지나가면서 찬지역에 따뜻한 강수로 인해 발생하는 안개이다.
5. steam fog ( 밤 찬공기 따뜻한 수면으로 )
steam fog는 증기안개로 , 찬공기가 따뜻한 수면을 지날 때 수면위의 따뜻한 공기가 냉각되어 이슬점에 도달하여 형성된다.
바람이 필요하다 .
6. frontal fog ( 온난전선 )
frontal fog는 전선안개로 , 따뜻하고 습한 ( warm moist air ) 공기가 한랭 전선위로 지나갈 때 형성된다.
주로 온난전선에서 발생한다.
7. arctic fog ( ice fog )
arctic fog는 극지방에서 형성되는 안개로, 차가운 육지 혹은 빙하의 찬 공기가 따뜻한 수면위의 공기와 만날 때 수면위의 공기가 응축하여 형성된다. 겨울철 수온이 10도 이상인 곳에서 잘 형성된다.
* white out
white out은 극지방에 구름이 두꺼울 때 발생하는 시야 제한현상이다. 수평선의 구분이 되지 않으며 온통 하얗게 보인다.
극지방의 눈과 얼음이 태양 빛을 반사하고 두꺼운 구름이 다시 재 반사시켜 지형구분이 어려워진다.
* 안개 ( FOG )는 수평시정 1000M 미만 , 상대습도 100% 가까운 것으로 대기 물 현상으로 정의한다.
* 박무 ( MIST ) 는 수평시정 1000-5000M , 상대습도 80% 이상인 것으로 대기 물 현상으로 정의한다.
* 연무 ( HAZE ) 는 수평시정 5000M 이하 인 대기 먼지 현상으로 정의한다. stable air 에서 발생한다.
* HAZE에서 downward visibility는 더욱 나쁘다 . 랜딩시 HAZE 기상현상중 fly into the sun 일 때 시정이 나쁘고 , 위험하다 .
* 대기 먼지현상은 4종류로 다음과 같다.
1. 모래 ( SA )
2. 먼지 ( DU )
3. 연무 ( HZ )
4. 연기 ( FU )
* 화산재는 다음과 같다
VA 로 표현하며 , 유리입자로 구성되어 있기 때문에 항공기 엔진 장비 등에 심각한 손상을 주므로 , 반드시 회피하여야 한다.
* haboob
하부브는 CB 구름에서 강한 하강기류로 인해 먼지 & 모래를 공기 중에 흩뿌려 발생하는 DUSTSTORM , SANDSTORM을 말한다.
* DUSTSTORM
먼지폭풍은 15KT 이상의 바람조건에서 발생한다. 높이는 약 3,000-6,000FT 정도가 평균이다. 일몰직후 기온역전현상이 DUSTSTORM을 해소시킨다.
* SANDSTORM
모래폭풍은 duststorm보다 굵은 입자로 , 50ft agl 이하에서 발생한다.
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