dc.date | 2019 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T13:40:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T13:40:16Z | |
dc.identifier.issn | 1680-7316 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29929 | |
dc.description.abstract | The planetary boundary layer (PBL) is the lowermost region of troposphere and is endowed with turbulent characteristics, which can have mechanical and/or thermodynamic origins. This behavior gives this layer great importance, mainly in studies about pollutant dispersion and weather forecasting. However, the instruments usually applied in studies of turbulence in the PBL have limitations in spatial resolution (anemometer towers) or temporal resolution (instrumentation aboard an aircraft). Ground-based remote sensing, both active and passive, offers an alternative for studying the PBL. In this study we show the capabilities of combining different remote sensing systems (microwave radiometer – MWR, Doppler lidar – DL – and elastic lidar – EL) for retrieving a detailed picture on the PBL turbulent features. The statistical moments of the high frequency distributions of the vertical wind velocity, derived from DL, and of the backscattered coefficient, derived from EL, are corrected by two methodologies, namely first lag correction and 2=3 law correction. The corrected profiles, obtained from DL data, present small differences when compared with the uncorrected profiles, showing the low influence of noise and the viability of the proposed methodology. Concerning EL, in addition to analyzing the influence of noise, we explore the use of different wavelengths that usually include EL systems operated in extended networks, like the European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET), Latin American Lidar Network (LALINET), NASA Micro-Pulse Lidar Network (MPLNET) or Skyradiometer Network (SKYNET). In this way we want to show the feasibility of extending the capability of existing monitoring networks without strong investments or changes in their measurements protocols. Two case studies were analyzed in detail, one corresponding to a well-defined PBL and another corresponding to a situation with presence of a Saharan dust lofted aerosol layer and clouds. In both cases we discuss results provided by the different instruments showing their complementarity and the precautions to be applied in the data interpretation. Our study shows that the use of EL at 532 nm requires a careful correction of the signal using the first lag time correction in order to get reliable turbulence information on the PBL. | pt_BR |
dc.format.extent | 1263-1280 | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Atmospheric Chemistry and Physics | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | boundary layers | |
dc.subject | troposphere | |
dc.subject | planetary atmospheres | |
dc.subject | doppler effect | |
dc.subject | wind | |
dc.subject | optical radar | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject | microwave radiation | |
dc.subject | radiometers | |
dc.subject | aerosols | |
dc.subject | elastic scattering | |
dc.subject | remote sensing | |
dc.title | Analyzing the turbulent planetary boundary layer by remote sensing systems | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.fasciculo | 2 | pt_BR |
dc.identifier.vol | 19 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 25711 | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | LANDULFO, EDUARDO:503:920:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | MOREIRA, GREGORI de A.:10204:920:S | pt_BR |
dc.coverage | I | pt_BR |
dc.creator.author | MOREIRA, GREGORI de A. | pt_BR |
dc.creator.author | GUERRERO-RASCADO, JUAN L. | pt_BR |
dc.creator.author | BENAVENT-OLTRA, JOSE A. | pt_BR |
dc.creator.author | ORTIZ-AMEZCUA, PABLO | pt_BR |
dc.creator.author | ROMAN, ROBERTO | pt_BR |
dc.creator.author | BEDOYA-VELASQUEZ, ANDRES E. | pt_BR |
dc.creator.author | BRAVO-ARANDA, JUAN A. | pt_BR |
dc.creator.author | REYES, FRANCISCO J.O. | pt_BR |
dc.creator.author | LANDULFO, EDUARDO | pt_BR |
dc.creator.author | ALADOS-ARBOLEDAS, LUCAS | pt_BR |
ipen.autor | LANDULFO, EDUARDO | pt_BR |
ipen.autor | MOREIRA, GREGORI de A. | pt_BR |
ipen.date.recebimento | 19-07 | |
ipen.identifier.fi | 5.414 | pt_BR |
ipen.identifier.iwos | WoS | pt_BR |
ipen.codigoautor | 503 | pt_BR |
ipen.codigoautor | 10204 | pt_BR |
ipen.subtitulo | the Doppler wind lidar, aerosol elastic lidar and microwave radiometer | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5194/acp-19-1263-2019 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9691-5306 | pt_BR |
dc.identifier.percentilfi | 88.732 | pt_BR |
dc.identifier.percentilfiCiteScore | 96.00 | |
ipen.identifier.fiCiteScore | 9.7 |
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O gerenciamento do Repositório está a cargo da Biblioteca do IPEN. Constam neste RI, até o presente momento 20.950 itens que tanto podem ser artigos de periódicos ou de eventos nacionais e internacionais, dissertações e teses, livros, capítulo de livros e relatórios técnicos. Para participar do RI-IPEN é necessário que pelo menos um dos autores tenha vínculo acadêmico ou funcional com o Instituto. Nesta primeira etapa de funcionamento do RI, a coleta das publicações é realizada periodicamente pela equipe da Biblioteca do IPEN, extraindo os dados das bases internacionais tais como a Web of Science, Scopus, INIS, SciElo além de verificar o Currículo Lattes. O RI-IPEN apresenta também um aspecto inovador no seu funcionamento. Por meio de metadados específicos ele está vinculado ao sistema de gerenciamento das atividades do Plano Diretor anual do IPEN (SIGEPI). Com o objetivo de fornecer dados numéricos para a elaboração dos indicadores da Produção Cientifica Institucional, disponibiliza uma tabela estatística registrando em tempo real a inserção de novos itens. Foi criado um metadado que contém um número único para cada integrante da comunidade científica do IPEN. Esse metadado se transformou em um filtro que ao ser acionado apresenta todos os trabalhos de um determinado autor independente das variáveis na forma de citação do seu nome.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
1. Portaria IPEN-CNEN/SP nº 387, que estabeleceu os princípios que nortearam a criação do RDI, clique aqui.
2. A experiência do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) na criação de um Repositório Digital Institucional – RDI, clique aqui.
O Repositório Digital do IPEN é um equipamento institucional de acesso aberto, criado com o objetivo de reunir, preservar, disponibilizar e conferir maior visibilidade à Produção Científica publicada pelo Instituto, desde sua criação em 1956.
Operando, inicialmente como uma base de dados referencial o Repositório foi disponibilizado na atual plataforma, em junho de 2015. No Repositório está disponível o acesso ao conteúdo digital de artigos de periódicos, eventos, nacionais e internacionais, livros, capítulos, dissertações, teses e relatórios técnicos.
A elaboração do projeto do RI do IPEN foi iniciado em novembro de 2013, colocado em operação interna em julho de 2014 e disponibilizado na Internet em junho de 2015. Utiliza o software livre Dspace, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Para descrição dos metadados adota o padrão Dublin Core. É compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos (OAI) permitindo interoperabilidade com repositórios de âmbito nacional e internacional.
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