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Identificación y caracterización del granizo mediante el radar ...

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Métodos de observación y estima <strong>d<strong>el</strong></strong> <strong>granizo</strong><strong>el</strong> <strong>granizo</strong> y variables <strong>radar</strong> y medioambientales (Stumpf et al, 2004). Entre <strong>el</strong>las se puedendestacar aqu<strong>el</strong>las que se basan en la detección de máximas reflectividades (Geotis, 1963;Mason, 1972), <strong>el</strong> análisis de la persistencia de las máximas reflectividades (Knight et al, 1982;Waldvog<strong>el</strong> et al, 1987), la combinación de los datos <strong>radar</strong> con valores de los radiosondeos(Edwards y Thompson, 1998; Hart y Frantz, 1998; Waldvog<strong>el</strong> et al, 1979), la técnica <strong>d<strong>el</strong></strong> VIL ocontenido de agua líquida en la vertical (en inglés Vertically Integrated Liquid, Greene y Clark,1972), la técnica de la densidad de VIL o DVIL (Amburn y Wolf, 1997; Roes<strong>el</strong>er y Wood1997), la obtención <strong>d<strong>el</strong></strong> flujo de energía cinética (Waldvog<strong>el</strong> et al, 1978a y 1978b; Schmid et al,1992), <strong>mediante</strong> <strong>el</strong> uso <strong>d<strong>el</strong></strong> algoritmo de detección de <strong>granizo</strong> o Hail Detection Algorithm (Wittet al, 1998; Lenning et al 1998), la obtención de funciones logísticas las cuales intentan llegar aestimar con menor índice de falsas alarmas la probabilidad de <strong>granizo</strong> (Billet et al, 1997; López,2003), o empleando la combinación de diferentes indicadores de <strong>granizo</strong> como en <strong>el</strong> caso <strong>d<strong>el</strong></strong>NEXRAD donde se pone énfasis en la presencia de un núcleo con reflectividad superior a 50dBZ (Petrocchi, 1982; Kessinger y Brandes, 1995; etc). Todas <strong>el</strong>las tienen como objetivoaumentar la probabilidad de detección y disminuir <strong>el</strong> índice de falsas alarmas.Finalmente solo queda mencionar las características de los <strong>radar</strong>es empleados en lapresenta tesis (mostrados en la Tabla 4.3), los cuales son <strong>el</strong> <strong>radar</strong> de Zaragoza y <strong>el</strong> <strong>radar</strong> deBarc<strong>el</strong>ona, ambos de la AEMET (anteriormente Instituto Nacional de Meteorología). Asimismo,<strong>el</strong> área efectiva para la correcta detección de las células convectivas se muestra en la Figura 4.6.Esta zona corresponde a aqu<strong>el</strong>la área en la cual se podrán detectar correctamente, sin pérdida deinformación, <strong>el</strong> inicio y final de la célula, así como su correcta <strong>caracterización</strong>.Radar Zaragoza Barc<strong>el</strong>onaCoordenadas [-0.539,41.737] [1.886,41.409]Altura 849 m 664 mResolución Horizontal2 km x 2kmCAPPIS (m)1500, 2500, 3500, 4500,5500, 6500, 7500, 8500,10000, 12000, 14000, 16000.1200, 2500, 3500, 4500,5500, 6500, 7500, 8500,10000, 12000, 14000, 16000.Resolución temporal10 minutosAnchura <strong>d<strong>el</strong></strong> haz 0.9 ºFrecuencia5620 MHzPotencia <strong>d<strong>el</strong></strong> pico250 KWAnchura <strong>d<strong>el</strong></strong> pulso 2 µsPRF250 HzTabla 4.3 Características de los <strong>radar</strong>es de Zaragoza y Barc<strong>el</strong>ona.62

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