Pourquoi Storm Predict ?

Transparence scientifique, méthodes validées, amélioration continue.

Algorithmes Propriétaires

Storm Predict calcule ses propres indices météorologiques à partir de données brutes.
Validation 90%+ vs AROME sur 540 points testés.

🌡️ Indices d'Instabilité

CAPE / MUCAPE / SBCAPE / MLCAPE

Énergie Convective Disponible - Mesure l'énergie potentielle disponible pour soulever une parcelle d'air. Toutes variantes calculées selon formulations NWS/ECMWF.

Seuils : 1000 J/kg = orages forts | 2500 J/kg = orages violents

LI / MULI (Lifted Index)

Indice de Soulèvement - Galway (1956) - Différence de température entre une parcelle soulevée et l'environnement à 500 hPa.

LI < -6 = instabilité sévère | LI > 0 = atmosphère stable

CIN (Convective Inhibition)

Inhibition Convective - Énergie nécessaire pour "briser le couvercle" et déclencher la convection. Calcul intégrale surface → LFC.

ThetaE à 850 hPa

Température Potentielle Équivalente - Crucial pour orages en atmosphère libre. Identifie zones de convergence thermique et flux d'humidité.

🌀 Cisaillements et Rotation

Cisaillement 0-1km / 0-3km / 0-6km

Structuration des orages - Différence vectorielle des vents entre niveaux. Essentiel pour identifier supercellules et tornades.

>20 m/s = environnement favorable supercellules

Hélicité 0-1km / 1-3km

Potentiel de rotation et tornades - Mesure la vorticité horizontale dans les basses couches. Critique pour prévision tornadique.

>150 m²/s² = risque tornade significatif

SRH (Storm Relative Helicity)

Rotation relative au mouvement de l'orage - Intègre le cisaillement directionnel par rapport au déplacement prévu de l'orage.

Hodographe

Visualisation cisaillements directionnels - Représentation graphique du profil vertical des vents. Permet d'identifier configurations favorables supercellules.

⚡ Paramètres Composites Avancés

SCP (Supercell Composite Parameter)

Risque supercellule - Combine CAPE, cisaillement effectif et hélicité. Utilisé opérationnellement par le NWS.

SCP > 5 = environnement très favorable supercellules

STP (Significant Tornado Parameter)

Risque tornade forte - Intègre instabilité, cisaillement, hélicité et hauteur de la base des nuages.

STP > 1 = risque tornade EF2+ significatif

EHI (Energy Helicity Index)

Combiné énergie/rotation - Produit CAPE × hélicité. Identifie zones où énergie ET rotation sont présentes simultanément.

BRN (Bulk Richardson Number)

Mode de convection - Rapport énergie/cisaillement. Discrimine cellules isolées, multicellules et lignes de grains.

📏 Niveaux Atmosphériques

LCL (Lifting Condensation Level)

Base des nuages - Altitude où condensation commence. Détermine hauteur base orages et potentiel tornadique.

LFC (Level of Free Convection)

Démarrage convection libre - Altitude où parcelle devient plus chaude que l'environnement et s'élève spontanément.

EL (Equilibrium Level)

Sommet théorique de l'orage - Altitude où parcelle redevient égale à l'environnement. Détermine hauteur maximale développement vertical.

CIN (Convective Inhibition)

Couvercle atmosphérique - Énergie à fournir pour atteindre le LFC. Fort CIN peut retarder déclenchement → orages explosifs ensuite.

🎯 Forçages et Déclencheurs

Convergence des Vents

Zones de déclenchement - Identification des lignes de convergence où masses d'air se rencontrent et s'élèvent.

Anomalie Tropopause

Forçage d'altitude - Intrusions d'air stratosphérique déstabilisant la troposphère.

Tourbillons Absolus

Zones divergence/convergence - Structures rotatives d'altitude favorisant soulèvement.

Configuration Jet Stream

Entrée droite / Sortie gauche - Zones de divergence d'altitude dans le courant-jet favorisant développement orageux.

Relief Orographique

Effet tremplin et channeling - Soulèvement forcé par relief + canalisation dans vallées (effet Venturi intégré dans trajectoires).

🎯 Algorithmes Trajectoires (Diamond Engine)

Méthode Bunkers (2000)

Référence NWS - Calcul storm motion selon vent moyen 0-6km + cisaillement vectoriel. Constantes officielles : déviation droite 7 m/s supercellules.

Weather and Forecasting, vol. 15, p. 61-79

Monte Carlo (Trajectoires Alternatives)

Simulations probabilistes - Variation paramètres météo dans plages réalistes pour générer scénarios alternatifs et cône d'incertitude.

Corrections Orographiques

Effet Venturi et channeling - Accélération dans vallées, blocking par reliefs, seeder-feeder. Base topographique SRTM 30m.

Classification Type Orage

Adaptation mouvement - Cellules isolées, multicellules (propagation rétrograde), supercellules (déviation droite), lignes de grains (mouvement ensemble).

Études Scientifiques de Référence

Nos algorithmes et prévisions s'appuient sur les dernières recherches scientifiques peer-reviewed

European Supercell Thunderstorms in a Warmer Climate

Feldmann et al. (2025) • Science Advances

+50% de supercellules sur le versant nord des Alpes d'ici 2050 avec un réchauffement de 3°C. L'étude souligne le besoin urgent pour les pays européens de se préparer avec des outils prédictifs avancés.

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Frequency of Severe Thunderstorms Across Europe Expected to Increase

Rädler et al. (2019) • npj Climate and Atmospheric Science

Augmentation significative de la fréquence des événements météorologiques violents en Europe d'ici la fin du siècle. L'instabilité convective augmentera en raison de la hausse de l'humidité près de la surface terrestre.

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Multidecadal Trends of Lightning and Large Hail Over Europe

Battaglioli et al. (2023) • Journal of Applied Meteorology and Climatology

Analyse des tendances de foudre et grêle géante en Europe de 1950 à 2021. Confirme l'augmentation des phénomènes extrêmes et valide les approches prédictives haute résolution comme AROME.

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Economic Losses from Weather and Climate-Related Extremes in Europe

European Environment Agency (2023) • Rapport Officiel

55 milliards d'euros de pertes assurées en Europe en 2023 uniquement dues aux événements météorologiques extrêmes. L'urgence d'outils prédictifs précis n'a jamais été aussi grande.

Consulter le rapport

Predicting Supercell Motion Using a New Hodograph Technique

Bunkers et al. (2000) • Weather and Forecasting

Référence mondiale pour le calcul des trajectoires de supercellules. Utilisée opérationnellement par le NWS, NOAA, Météo France. Base du Diamond Trajectory Engine de Storm Predict.

Lire l'étude complète

Toutes ces études sont peer-reviewed (revues par les pairs) et publiées dans des journaux scientifiques de premier plan. Storm Predict s'appuie sur des recherches validées par la communauté scientifique internationale.

Notre engagement

Storm Predict s'engage à une transparence totale sur ses méthodes, ses résultats, et ses limites. La météorologie reste complexe, la perfection n'existe pas. On vous le dit clairement.

Les algorithmes s'améliorent continuellement avec chaque orage suivi. L'IA future apprendra de millions de données réelles collectées 24/7.