INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES
Repositório Digital da Produção Técnico Científica

Seasonal analysis of the atmosphere during five years by using microwave radiometry over a mid-latitude site

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dc.date 2019 pt_BR
dc.date.accessioned 2019-08-06T14:23:57Z
dc.date.available 2019-08-06T14:23:57Z
dc.identifier.issn 0169-8095 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/30029
dc.description.abstract This work focuses on the analysis of the seasonal cycle of temperature and relative humidity (RH) profiles and integrated water vapor (IWV) obtained from microwave radiometer (MWR) measurements over the mid-latitude city of Granada, southern Spain. For completeness the study, the maximum atmospheric boundary layer height (ABLHmax) is also included. To this end, we have firstly characterized the HATPRO-RPG MWR errors using 55 colocated radiosondes (RS) by means of the mean-bias (bias) profile and the standard deviation (SDbias) profile classified under all-weather conditions and cloud-free conditions. This characterization pointed out that temperature from HATPRO-MWR presents a very low bias respects RS mostly below 2.0 km agl, ranging from positive to negative values under all-weather conditions (from 1.7 to −0.4 K with SDbias up to 3.0 K). Under cloud-free conditions, the bias was very similar to that found under allweather conditions (1.8 to −0.4 K) but with smaller SDbias (up to 1.1 K). The same behavior is also seen in this lower part (ground to 2.0 km agl) for RH. Under all-weather conditions, the mean RH bias ranged from 3.0 to −4.0% with SDbias between 10 and 16.3% while under cloud-free conditions the bias ranged from 2.0 to −0.4% with SDbias from 0.5 to 13.3%. Above 2.0 km agl, the SDbias error increases considerably up to 4 km agl (up to −20%), and then decreases slightly above 7.0 km agl (up to−5%). In addition, IWV values from MWR were also compared with the values obtained from the integration of RS profiles, showing a better linear fit under cloudfree conditions (R2=0.96) than under all-weather conditions (R2=0.82). The mean bias under cloud-free conditions was −0.80 kg/m2 while for all-weather conditions it was −1.25 kg/m2. Thus, the SDbiasfor all the statistics (temperature, RH and IWV) of the comparison between MWR and RS presented higher values for allweather conditions than for cloud-free conditions ones. It points out that the presence of clouds is a key factor to take into account when MWR products are used. The second part of this work is devoted to a seasonal variability analysis over five years, leading us to characterize thermodynamically the troposphere over our site. This city atmosphere presents a clear seasonal cycle where temperature, ABLHmax and IWV increase from winter to summer and decrease in autumn, meanwhile RH decreases along the warmer seasons. This city presents cold winters (mean daily maximum temperature: 10.6 ± 1.1 °C) and dry/hot summers (mean daily maximum temperature of 28.8 ± 0.9 °C and mean daily maximum of surface RH up to 55.0 ± 6.0%) at surface (680m asl). Moreover, considering temporal trends, our study pointed out that only temperature and RH showed a linear increase in winters with a mean-rate of (0.5 ± 0.1) °C/year and (3.4 ± 1.7) %/year, respectively, from ground to 2.0 km agl, meanwhile IWV presented a linear increase of 1.0 kg·m−2/year in winters, 0.78 kg·m−2/year in summers and a linear decrease in autumns of −0.75 kg·m−2/year. pt_BR
dc.format.extent 78-89 pt_BR
dc.relation.ispartof Atmospheric Research pt_BR
dc.rights openAccess pt_BR
dc.subject microwave radiation
dc.subject atmospheres
dc.subject seasonal variations
dc.subject remote sensing
dc.subject thermodynamic properties
dc.subject boundary layers
dc.subject radiometers
dc.title Seasonal analysis of the atmosphere during five years by using microwave radiometry over a mid-latitude site pt_BR
dc.type Artigo de periódico pt_BR
dc.identifier.vol 218 pt_BR
ipen.identifier.ipendoc 25822 pt_BR
sigepi.autor.atividade MOREIRA, GREGORI de A.:10204:920:N pt_BR
dc.coverage I pt_BR
dc.creator.author BEDOYA-VELASQUEZ, ANDRES E. pt_BR
dc.creator.author NAVAS-GUZMAN, FRANCISCO pt_BR
dc.creator.author MOREIRA, GREGORI de A. pt_BR
dc.creator.author ROMAN, ROBERTO pt_BR
dc.creator.author CAZORLA, ALBERTO pt_BR
dc.creator.author ORTIZ-AMEZCUA, PABLO pt_BR
dc.creator.author BENAVENT-OLTRA, JOSE A. pt_BR
dc.creator.author ALADOS-ARBOLEDAS, LUCAS pt_BR
dc.creator.author OLMO-REYES, FRANCISCO J. pt_BR
dc.creator.author FOYO-MORENO, INMACULADA pt_BR
dc.creator.author MONTILLA-ROSERO, ELENA pt_BR
dc.creator.author HOYOS, CARLOS D. pt_BR
dc.creator.author GUERRERO-RASCADO, JUAN L. pt_BR
ipen.autor MOREIRA, GREGORI de A. pt_BR
ipen.date.recebimento 19-08
ipen.identifier.fi 4.676 pt_BR
ipen.identifier.iwos WoS pt_BR
ipen.codigoautor 10204 pt_BR
dc.identifier.doi 10.1016/j.atmosres.2018.11.014 pt_BR
dc.identifier.percentilfi 86.559 pt_BR
dc.identifier.percentilfiCiteScore 94.00
ipen.identifier.fiCiteScore 8.4


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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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