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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 convectivaspartir de un proyecto común entre los servicios meteorológicos de Alemania, Canadá,Dinamarca y Suiza y consiste en módulos para monitorizar episodios meteorológicos.Una vez planteado y resu<strong>el</strong>to <strong>el</strong> problema de la integración de la información, <strong>el</strong>siguiente punto a resolver es la detección o identificación de las regiones donde se producirá laformación de los sistemas productores de <strong>granizo</strong> y la obtención de la evolución temporal de lossistemas formados. Es decir, identificar cuales son las condiciones medioambientales necesariasy críticas para la determinación de lo que sucederá en los próximos instantes (Brooks et al,2007), de forma que con <strong>el</strong> conocimiento "de los ingredientes" para un evento meteorológicoparticular, se permitirá a los predictores enfocar su atención durante <strong>el</strong> transcurso de unpronóstico meteorológico (Dosw<strong>el</strong>l et al, 1996).Para <strong>el</strong>lo, <strong>el</strong> primer paso imprescindible es la determinación de las regiones favorables ala convección, ya que son estos los sistemas que pueden producir <strong>granizo</strong> en superficie. Porconsiguiente, <strong>el</strong> problema será la identificación <strong>d<strong>el</strong></strong> inicio de la convección y de su evolucióntemporal. Esta predicción de la evolución temporal de la tormenta, una vez ya se ha formado, esde vital importancia para alertar a la población de los posibles efectos adversos que sus zonaspueden sufrir en la próxima hora, por lo tanto, podrán estar preparados ante la inminente llegada<strong>d<strong>el</strong></strong> fenómeno. El problema consiste en que para la predicción de la ocurrencia de tormentas esnecesaria la integración de mecanismos físicos los próximos minutos y horas, los cuales nosdefinirán <strong>el</strong> tipo de tiempo que se producirá. Para <strong>el</strong>lo se emplea, tal y como se ha mencionado,<strong>el</strong> uso de los mo<strong>d<strong>el</strong></strong>os meteorológicos sinópticos y mesoescalares. Por un lado se dispone defactores sinópticos, las cuales producen un ambiente termodinámico adecuado favorable para <strong>el</strong>desarrollo de la convección, y por otro lado, se dispone de factores mesoescalares, los cualesactúan en <strong>el</strong> desarrollo e inicio de la convección (Dosw<strong>el</strong>l, 1987). A partir de estos datos esposible determinar ambientes favorables a la inestabilidad y al desarrollo de fenómenosconvectivos con probabilidad de <strong>granizo</strong>. Para determinar estas condiciones favorables, se hanrealizado gran multitud de trabajos, muchos de <strong>el</strong>los a partir de radiosondeos verticales de laatmósfera y a partir de los cuales se encuentran r<strong>el</strong>aciones para caracterizar situacionespreconvectivas (Johns y Dosw<strong>el</strong>l, 1992; McNulty, 1995; Tudurí y Ramis, 1997; entre muchosotros más). A partir de estos trabajos también se han realizado estudios para determinar sucapacidad de predicción, como por ejemplo <strong>el</strong> de Lee y Passner (1993) en <strong>el</strong> que se desarrolló yverificó un sistema de predicción de ocurrencia de tormentas a partir de datos de radiosondeos.El inconveniente de todos estos trabajos, es que deben ser realizados y adaptados a la zona deestudio, ya que los mismos valores de los índices no producen <strong>el</strong> mismo tipo de tiempo endiferentes zonas geográficas <strong>d<strong>el</strong></strong> planeta (Brooks et al, 2007). Prueba de <strong>el</strong>lo es la diferencia devalores obtenidos en latitudes tropicales o en América <strong>d<strong>el</strong></strong> Norte (López et al, 2001).5

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