Medidas lidar y método de transformada covariante de onditas para estimar las alturas de la capa límite atmosférica en Medellín, Colombia

D.J. Nisperuza, A.E. Bedoya, D.L. Alegría, M. Múnera, J.F. Jiménez, C.E. Zapata, A. Bastidas


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Información básica

Volumen

V47 - N2 / 2014 VII Workshop on Lidar Measurements in Latin America

Referencia

123-130

DOI

http://dx.doi.org/10.7149/OPA.47.2.123

Idioma

English / Inglés

Etiquetas

Señal de Retrodispersión Lidar, Altura de la Capa Límite Atmosférica, Método de la Transformada Covariante de Onditas.

Resumen

La capa límite atmosférica (CLA) comprende la porción de atmosfera que es influenciada directamente por la presencia de la superficie terrestre, y usualmente contiene una mayor concentración de partículas de aerosol que la troposfera libre. Un sistema lidar mide la intensidad de luz retrodispersada principalmente por partículas de aerosol como una función de la distancia. Así, el cambio significativo de la concentración de aerosol en la parte superior de la CL proporciona un medio para determinar las alturas de la CLA. Considerando un área urbana situada en un complejo valle de montaña de la zona andina tropical colombiana, presentamos los primeros resultados del estimativo de la altura de la CLA diurna para la ciudad de Medellín (Lat: 6°15' 38.37'', Long: -75° 34' 40.46'', Alt: 1483 m sobre el nivel del mar), usando el método de transformada covariante de onditas en el procesamiento de las señales de retrodispersión elástica colectadas por un lidar construido en la ciudad de Medellín.

Referencias

0

J. Wallace, P. Hobbs, Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2nd Ed., Elsevier Inc., San Diego - California (2006).

1

S. Nunez, Altura de la Capa de Mezcla: Caracterizacion Experimental y Aplicacion de un Modelo Meteoroloaico para el Estudio de su Evolucion Diurna, PhD Thesis, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain (2001).

2

C. Palacio, J. Jimenez, "Climatologi'a urbana y de montanas", Dyna 79, 61-69 (2012).

3

G. Poveda, El Clima en Antioquia. Geoaraffa de Antioquia, Ed. EAFIT, pp. 17 (2007).

4

M. J. Granados, F. Navas, J. A. Bravo, J. L. Guerrero, H. Lyamani, J. Fernandez-Galvez, L. Alados- Arboledas, "Automatic determination of the planetary boundary layer height using lidar: One-year analysis over southeastern Spain", J. Geophys. Res. D: Atmos. 117, D18208 (2012).

5

H. Baars, A. Ansmann, R. Engelmann, D. Althausen, "Continuous monitoring of the boundary-layer top with lidar", Atmos. Chem. Phys. 8, 7281-7296 (2008). DOI

6

Y. Morille, M. Haeffelin, P. Drobinski, J. Pelon, "STRAT: An automated algorithm to retrieve the vertical structure of the atmosphere from single-channel lidar data", J. Atmos. Ocean. Tech. 24, 761-775 (2007). DOI

7

D. W. Yang, C. Li, A. K.-H. Lau, Y. Li, "Long-term measurement of daytime atmospheric mixing layerheight over Hong Kong", J. Geophys. Res. Atmos. 118, 2422-2433 (2013). DOI

8

D. Nisperuza, A. Bastidas, "Development of a tropospheric lidar for observations of the planetary boundary layer above Medellin, Colombia", J. Phys. Sci. Appl. 1, 163-169 (2011).

9

R. M. Measures, Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida (1992).

10

V. A. Kovalev, W. E. Eichinger, Elastic LIDAR: Theory, Practice and Analysis Methods, John Wiley & Sons (2004). DOI