Intercomparación de espesores ópticos de nubes medidos con distintos instrumentos en el observatorio atmosférico de la Patagonia Austral

El espesor óptico de las nubes es la propiedad óptica fundamental en la determinación del balance energético radiativo de la Tierra. Pese a esto, este parámetro es pobremente modelado en los modelos climáticos y es muy difícil de medir con técnicas de sensado remoto desde tierra usando métodos tradi...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Wolfram, Elián Augusto, Salvador, Jacobo, Orte, Pablo Facundo, Vasquez, Pablo, D’Elia, Raúl Luis, Bulnes, Daniela, Bonfili, Oscar Jorge, Otero, Lidia, Ristori, Pablo, Quel, Eduardo Jaime
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2014
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v25_n01_p024
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description El espesor óptico de las nubes es la propiedad óptica fundamental en la determinación del balance energético radiativo de la Tierra. Pese a esto, este parámetro es pobremente modelado en los modelos climáticos y es muy difícil de medir con técnicas de sensado remoto desde tierra usando métodos tradicionales. Es por ello que se considera crucial un incremento de las observaciones y la precisión del espesor óptico de las nubes tanto para la validación como para el mejoramiento de las predicciones de los modelos climáticos. En el Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral (OAPA), emplazado en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, se realizan mediciones de radiación solar global en plano horizontal en distintas longitudes de onda para la determinación de espesores ópticos de nubes con distintos tipos de radiómetros. Por ejemplo, la sinergia entre la medición del radiómetro multifiltro de ancho de banda moderado GUV-541 con un modelo de transferencia radiativa permite estimar el espesor óptico efectivo de la nube. Este parámetro fue comparado con el espesor óptico de la nube derivado a partir de la radiancia cenital difusa medida por el fotómetro solar CIMEL instalado en el OAPA junto a los demás radiómetros. Este instrumento, originalmente diseñado para la medición y caracterización de parámetros ópticos de aerosoles, tiene además la posibilidad de ser utilizado para la medición del espesor óptico de nube. Este producto está en fase experimental y por ello la intercomparación con mediciones independientes tiene un grado de importancia fundamental. En el presente trabajo se intercompararon las mediciones del espesor óptico de nubes calculadas con el CIMEL y el radiómetro GUV entre septiembre de 2011 a marzo de 2012, es decir los meses de primavera-verano del hemisferio sur. Se pudo determinar la factibilidad de la aplicación del modo nube en Río Gallegos, aunque se observó un subestimación de los valores de espesores ópticos medidos por el fotómetro solar CIMEL en comparación con los medidos por el GUV. La descripción de la cobertura nubosa presente en los días intercomparados se realizó con los datos de observaciones actinométricas de la nubosidad realizadas por la oficina meteorológica del SMN en dicha ciudad y datos del satélite para días específicos de intercomparación
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_version_ 1782022017405419520
spelling afa:afa_v25_n01_p0242023-11-07T11:03:28Z Intercomparación de espesores ópticos de nubes medidos con distintos instrumentos en el observatorio atmosférico de la Patagonia Austral Cloud optical depth intercomparison measured with different instruments at Southern Patagonia atmospheric observatory An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2014;01(25):24-30 Wolfram, Elián Augusto Salvador, Jacobo Orte, Pablo Facundo Vasquez, Pablo D’Elia, Raúl Luis Bulnes, Daniela Bonfili, Oscar Jorge Otero, Lidia Ristori, Pablo Quel, Eduardo Jaime ESPESOR OPTICO DE NUBE RADIACION SENSADO REMOTO CLOUD OPTICAL DEPTH RADIATION REMOTE SENSING El espesor óptico de las nubes es la propiedad óptica fundamental en la determinación del balance energético radiativo de la Tierra. Pese a esto, este parámetro es pobremente modelado en los modelos climáticos y es muy difícil de medir con técnicas de sensado remoto desde tierra usando métodos tradicionales. Es por ello que se considera crucial un incremento de las observaciones y la precisión del espesor óptico de las nubes tanto para la validación como para el mejoramiento de las predicciones de los modelos climáticos. En el Observatorio Atmosférico de la Patagonia Austral (OAPA), emplazado en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, se realizan mediciones de radiación solar global en plano horizontal en distintas longitudes de onda para la determinación de espesores ópticos de nubes con distintos tipos de radiómetros. Por ejemplo, la sinergia entre la medición del radiómetro multifiltro de ancho de banda moderado GUV-541 con un modelo de transferencia radiativa permite estimar el espesor óptico efectivo de la nube. Este parámetro fue comparado con el espesor óptico de la nube derivado a partir de la radiancia cenital difusa medida por el fotómetro solar CIMEL instalado en el OAPA junto a los demás radiómetros. Este instrumento, originalmente diseñado para la medición y caracterización de parámetros ópticos de aerosoles, tiene además la posibilidad de ser utilizado para la medición del espesor óptico de nube. Este producto está en fase experimental y por ello la intercomparación con mediciones independientes tiene un grado de importancia fundamental. En el presente trabajo se intercompararon las mediciones del espesor óptico de nubes calculadas con el CIMEL y el radiómetro GUV entre septiembre de 2011 a marzo de 2012, es decir los meses de primavera-verano del hemisferio sur. Se pudo determinar la factibilidad de la aplicación del modo nube en Río Gallegos, aunque se observó un subestimación de los valores de espesores ópticos medidos por el fotómetro solar CIMEL en comparación con los medidos por el GUV. La descripción de la cobertura nubosa presente en los días intercomparados se realizó con los datos de observaciones actinométricas de la nubosidad realizadas por la oficina meteorológica del SMN en dicha ciudad y datos del satélite para días específicos de intercomparación The optical thickness of the cloud optical property is critical in determining the radiative energy balance of the Earth. Despite this, this parameter is poorly modeled in climate models and is very difficult to measure with remote sensing techniques from the ground using traditional methods. For this reason it is crucial to increment the number of observations and the precision of the cloud optical thickness both for validation and for the improvement of the predictions of climate models. Atmospheric Observatory in Southern Patagonia ( OAPA ), located in the city of Rio Gallegos, Santa Cruz , perform measurements of global solar radiation on horizontal plane at different wavelengths for determining cloud optical thicknesses with different types of radiometers. For example, the synergy between the radiometer measurement bandwidth multifilter GUV-541 moderate and a radiative transfer model allows to estimate the effective optical thickness of clouds. This parameter was compared with the cloud optical thickness derived from diffuse zenithal radiance measured by the CIMEL sun photometer installed on the OAPA with other radiometers. This instrument, originally designed for the measurement and characterization of aerosol optical parameters, can also be used to measure cloud optical thicknesses. This product is experimental and therefore, the independent measurements intercomparison has a degree of importance. In the present work, measurements of cloud optical thickness calculated with the CIMEL and radiometer GUV were intercompared between September 2011 and March 2012, which means during southern spring – summer time. It was determined the feasibility of applying the cloud mode in Río Gallegos, although it was observed underestimation of cloud optical thickness measured by the sun photometer Cimel when it was compared with GUV measurements. The description of the cloud cover in the days of this intercomparison was performed with data actinometric cloudiness observations made by the meteorological office in that city (SMN) and satellite data for specific intercomparison.days Fil: Wolfram, Elián Augusto. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Salvador, Jacobo. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Orte, Pablo Facundo. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Vasquez, Pablo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA). C.A.B.A. Argentina Fil: D’Elia, Raúl Luis. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Bulnes, Daniela. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Bonfili, Oscar Jorge. Servicio Meteorológico Nacional. Oficina de pronósticos. Río Gallegos. Santa Cruz Fil: Otero, Lidia. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Ristori, Pablo. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Fil: Quel, Eduardo Jaime. Ministerio de Defensa - CONICET. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- DEILAP). Buenos Aires. Argentina Asociación Física Argentina 2014 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v25_n01_p024