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Temario 1. Motivación 2. Observaciones in-situ vs de precepción remota 3. Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4. Funcionamiento del radar meteorológico 5. Relación entre reflectividad e intensidad de lluvia 6. Coordenadas, geometría y variaciones del haz de radar 7. Productos de radar 8. Técnicas de análisis de datos 9. Usos comunes del radar: acumulación de lluvia y rastreo de sistemas 10.Dimensión vertical de reflectividad y velocidad radial: información microfísica y dinámica 11.Fenómenos meteorológicos en radar 12. Usos especializados de los datos de radar 13. Usos del radar en modelos y predicciones 14. Ejercicio práctico de obtención, visualización e interpretación

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Page 1: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Temario1. Motivación

2. Observaciones in-situ vs de precepción remota

3. Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite

4. Funcionamiento del radar meteorológico

5. Relación entre reflectividad e intensidad de lluvia

6. Coordenadas, geometría y variaciones del haz de radar

7. Productos de radar

8. Técnicas de análisis de datos

9. Usos comunes del radar: acumulación de lluvia y rastreo de sistemas

10. Dimensión vertical de reflectividad y velocidad radial: información microfísica y dinámica

11. Fenómenos meteorológicos en radar

12. Usos especializados de los datos de radar

13. Usos del radar en modelos y predicciones

14. Ejercicio práctico de obtención, visualización e interpretación

Page 2: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Distribución global de la precipitación anual y sistemas dominantes

Houze (1981)

Page 3: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ciclones tropicales

Hence and Houze (2008)

Page 4: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ciclones tropicales (Huracán Rita)

Houze et al (2007)

Page 5: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ciclones extratropicales

Nagle and Serebreny (1962)

Page 6: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ciclones extratropicales

Houze (1981)

Page 7: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Sistemas convectivos de mesoescala línea de chubasco (Squall line)

Chong et al (1987)

Page 8: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Sistemas convectivos de mesoescala línea de chubasco (Squall line)

Houze (1981)

Page 9: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Evolución temporal de una línea de chubasco (el periodo entre cada uno de las paneles es de aproximadamente una hora)

Smith et al (2009)

Page 10: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Línea de chubasco

Smith et al (2009)

Page 11: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Tornados

Fuente: Brown y Wood

Page 12: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Temario1. Motivación

2. Observaciones in-situ vs de precepción remota

3. Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite

4. Funcionamiento del radar meteorológico

5. Relación entre reflectividad e intensidad de lluvia

6. Coordenadas, geometría y variaciones del haz de radar

7. Productos de radar

8. Técnicas de análisis de datos

9. Usos comunes del radar: acumulación de lluvia y rastreo de sistemas

10. Dimensión vertical de reflectividad y velocidad radial: información microfísica y dinámica

11. Fenómenos meteorológicos en radar

12. Usos especializados de los datos de radar

13. Usos del radar en modelos y predicciones

14. Ejercicio práctico de obtención, visualización e interpretación

Page 13: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Tope de ecos = altura de la isolinea de 0 dBZ

Fuente: Java NEXRAD viewer

Page 14: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Campos de vientos obtenidos con dos radares Doppler

Tai et al (2005)

Page 15: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ecos fijos (pueden darnos información sobre la humedad)

Rosengaus (1995)

Page 16: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

• La velocidad de las ondas de radar tienen pequeñas fluctuaciones asociadas a cambios en el índice de refracción de la atmósfera (N = f(p,e,T))

• Es por esto que la distancia que deduce el radar a un eco fijos tiene variaciones pequeñas

• De manera que midiendo los cambios en las distancias de los ecos fijos se obtiene información sobre N y si se conocen p y T se puede obtener información sobre e (humedad)

Page 17: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

El índice de refracción da información sobre campos de humedad

Weckwerth et al. (2005)

Page 18: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Formas de la precipitacion

Rosengaus (1995)

Page 19: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

HidrometeorosReflectividad diferencial (ZDR) es proporcional al diámetro medio de las partículas

ZDR = 10 log10 (ZHH/ZVV)

Ryzhkov et al. (2005)

Page 20: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Temario1. Motivación

2. Observaciones in-situ vs de precepción remota

3. Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite

4. Funcionamiento del radar meteorológico

5. Relación entre reflectividad e intensidad de lluvia

6. Coordenadas, geometría y variaciones del haz de radar

7. Productos de radar

8. Técnicas de análisis de datos

9. Usos comunes del radar: acumulación de lluvia y rastreo de sistemas

10. Dimensión vertical de reflectividad y velocidad radial: información microfísica y dinámica

11. Fenómenos meteorológicos en radar

12. Usos especializados de los datos de radar

13. Usos del radar en modelos y predicciones

14. Ejercicio práctico de obtención, visualización e interpretación

Page 21: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Red piloto en Oklahoma CASA (Collaborative and Adaptive Sensing of the Atmosphere)

Localización de los 4 radares de banda X de la red experimental CASA(Rmax ~ 30 km)

Fuente: CASA

Page 22: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Barrido adaptable de CASA

Fuente: CASA

Page 23: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Resolucion de la red piloto CASA Resolucion de la red nexrad

Fuente: CASA

Page 24: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Predicción a corto plazo (nowcasting)Reflectividad observada y pronosticada

Algoritmo de Ruzanski et al. (2009)

Page 25: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Evaluación de simulaciones de mesoescalaREFLECTIVIDAD

Medina et al. 2009

Observación (TRMM PR) Simulación (WRF, dx = 3 km)

Corte horizontal a 4 km

Corte vertical (línea negra)

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El impacto de la asimilación de datos de radar en el pronostico a corto plazoEjemplo del Huracán Isabel acercándose a la costa de Carolina de Norte EU

Zhao y Jin (2008)

Page 27: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ejemplo del Huracán Isabel acercándose a la costa de Carolina de Norte EU (Reflectividad a 3 km)

Zhao y Jin (2008)

Simulacion sinAsimilacion de Datos (valido16 UTC 18 Sep)

Simulacion conAsimilacion de Datos (valida16 UTC 18 Sep)

ReflectividadObservada a16 UTC 18 Sep

Page 28: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Ejemplo del Huracán Isabel acercándose a la costa de Carolina de Norte EU Velocidad radial simulada y observada en el radar de Morehead city a un ángulo de

elevacion de 0.48 grados

Zhao y Jin (2008)

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Temario1. Motivación

2. Observaciones in-situ vs de precepción remota

3. Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite

4. Funcionamiento del radar meteorológico

5. Relación entre reflectividad e intensidad de lluvia

6. Coordenadas, geometría y variaciones del haz de radar

7. Productos de radar

8. Técnicas de análisis de datos

9. Usos comunes del radar: acumulación de lluvia y rastreo de sistemas

10. Dimensión vertical de reflectividad y velocidad radial: información microfísica y dinámica

11. Fenómenos meteorológicos en radar

12. Usos especializados de los datos de radar

13. Usos del radar en modelos y predicciones

14. Ejercicio práctico de obtención, visualización e interpretación (RECURSOS EN LINEA)

Page 30: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Pagina de imágenes de radar nexrad de la Universidad de Plymouth State

http://vortex.plymouth.edu/nids.html

Page 31: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Pagina de imágenes de radar nexrad de la Universidad de Plymouth State

http://vortex.plymouth.edu/nids.html

Page 32: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Pagina de imágenes de radar nexrad de National Mosaichttp://nmq.ou.edu/

Page 33: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Pagina de imágenes de radar nexrad de National Mosaichttp://nmq.ou.edu/

Page 34: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Información sobre sistemas de precipitación usando datos de TRMM de la Universidad de Utahhttp://trmm.chpc.utah.edu/

Page 35: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Información sobre sistemas de precipitación usando datos de TRMM de la Universidad de Utahhttp://trmm.chpc.utah.edu/

Page 36: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Tutorial en línea sobre meteorología de radarhttp://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/rs/rad/home.rxml

Page 37: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Curso en línea sobre radar meteorológico y sus aplicaciones (En Español)http://www.grahi.upc.es/menu/curs/html_pages/

Page 38: Temario 1.Motivación 2.Observaciones in-situ vs de precepción remota 3.Plataformas usadas comúnmente: fijas, móviles y de satélite 4.Funcionamiento del

Cursos en línea COMET, varios temas (Solo hay que registrarse)http://www.comet.ucar.edu/