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Identificación y caracterización del granizo mediante el radar ...

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<strong>Identificación</strong> y <strong>caracterización</strong> <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong>. Predicción de las células convectivasFigura 7.46 Valores medios y desviaciones estándar de las variables s<strong>el</strong>eccionadas y para <strong>el</strong> periodode estudio.Finalmente, de las 25 variables s<strong>el</strong>eccionadas se obtiene que un 77,43% de la varianzade la muestra es explicada con 5 componentes principales (Tabla 7.9), hecho que corrobora lagran dependencia entre los parámetros <strong>radar</strong> empleados (Tabla 7.10). La interpretación física aeste resultado consiste en las siguientes descripciones:• PC1: esta componente principal explica un 42,5% de la varianza total de lamuestra, por lo que contiene gran información sobre la célula convectiva. Estacomponente está muy corr<strong>el</strong>acionada con multitud de parámetros <strong>radar</strong>, enconcreto, los VIL y las densidades de VIL, <strong>el</strong> KEF, SHI y <strong>el</strong> POSH, <strong>el</strong> E45, <strong>el</strong>WP. Indica la organización en la vertical de las reflectividades <strong>el</strong>evadas. Altosvalores de esta componente estarán asociados a intensas tormentas desarrolladasen la vertical. Así pues, se define esta componente como la DistribuciónVertical de la reflectividad – Vertical Distribution of Reflectivity – VDR.• PC2: La segunda componente explica un 12,1% <strong>d<strong>el</strong></strong> total de la varianza, lacorr<strong>el</strong>ación se encuentra con aqu<strong>el</strong>los parámetros r<strong>el</strong>acionados con lasdimensiones físicas de la célula: <strong>el</strong> radio mínimo y máximo <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>el</strong>ipsoideobtenido y <strong>el</strong> volumen de la célula. Por consiguiente, esta componente se define153

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