Ejercicio de Validacin Primero dnde esperamos que funcione

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Ejercicio de Validación Primero, ¿dónde esperamos que funcione el GDI? GDI-BT r^2

Ejercicio de Validación Primero, ¿dónde esperamos que funcione el GDI? GDI-BT r^2

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¿Dónde debería funcionar mejor? Optimo C green areas Optimo hi IH in th e e th Optimo h in -t d Bueno in s w e- ion d a rs Tr ve k in st in dar ig gh e yp d s pe Win ast -tyade t co in dark ind. Tr asbest as t innasnd. Ge. DI reecns are es-w g i a. Bde rseios op Tr evgeim Tr Rin Gare DI be s best Et in dark s Ii Temperaturas en niveles medios cambiantes. Donde existan vaguadas/dorsales alternantes. Subtropical Latitudes EC Areas donde el II tiene valores negativos. Donde inversiones del tipo de las de los Alisios son importantes en la conveccion. Verano Be Wi st in nd T Re rade gim es Recordar procesos claves: (1) ECI: Columnas de alto THETAE (2) MWI: Dorsal estabilizadora (3) II: Inversiones de subsidencia Mas o menos e GDI b en areas. Subtropical gre are best Bueno Tr o pi cs Optimo Latitudes Ve no ra Sum m er

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¿Encontramos esto? Verano Optimo GDI-BT r^2 Optimo Bueno Mas o menos Optimo no ra Ve GDI-OLR r^2

Validación Norte America • GDI vs OLR: Temperatura Indices del de Brillo: GFS de.

Validación Norte America • GDI vs OLR: Temperatura Indices del de Brillo: GFS de. Indices 1 gradocalculados comparados concon salidas OLRde 1 x 1 grado del (Radiacion emitida GFS 00 encomparadas onda larga). con Promedios temperaturas de 24 de horas brillo (GFS 00 del GOES. Promedios F 00 -F 24, OLR 00 z-00 z_day+1). de 12 horas (GFS 00 F 00 -F 12, GOES 00 z-12 z) Sudamérica • • Periodo: Julio-Noviembre lluviosa) GDI vs Lluvia: Indices del 2013 GFS(Epoca de un grado comparados con lluvia acumulada en 24 -hr, analisis del CPC. Cada valor representa promedios de 24 horas (GFS 00 F 12 -F 36, OLR 12 z-12 z_day+1). • Periodo: Octubre 2013 -Febrero 2014 (Epoca lluviosa)

Limitaciones de los datos Valorydel Lluvia OLR de indice CPC Temperatura De aislados. brillo

Limitaciones de los datos Valorydel Lluvia OLR de indice CPC Temperatura De aislados. brillo -Dependiente -Densidad -Suposición dedeestaciones deque la salida son representativos muy del modelo baja -Lluvia de regímenes convectiva convectivos. domina, montos -Contaminación de cirrus especialmente cerca a MCS y chorros subtropicales.

Filosofía de validación -Nos interesa mas trabajar con regimenes convectivos que valores de Pregunta:

Filosofía de validación -Nos interesa mas trabajar con regimenes convectivos que valores de Pregunta: ¿Qué lluviatan porque bien el captura indiceelseindice desarrollo la cobertura para ello. y tipo de conveccion (llana vs profunda)?

Resultados en el Caribe El GDI En algunas se correlaciona áreas como bastante el

Resultados en el Caribe El GDI En algunas se correlaciona áreas como bastante el Golfo biendecon Honduras, temperatura el GDI de explica brillo! más del 50% de la variancia de la convección!

Comparación con otros indices • del GDI fue comparado con el de otros índices.

Comparación con otros indices • del GDI fue comparado con el de otros índices. r 2 GDI - K Question: “Qué tanto mejor resuelve el potencial de convección el GDI? ? ” • Rojo significa que el GDI resuelve mejor. Las correlaciones fueron mejores con el GDI que con el K GDI - LI GDI - CAPE GDI - TT

Comparación con Agua Precipitable (PWAT) PWAT no es un indice de estabilidad, pero es

Comparación con Agua Precipitable (PWAT) PWAT no es un indice de estabilidad, pero es muy buen indicador de la cantidad de vapor de agua en la columna disponible para precipitación. r 2 GDI - PWAT GDI mejor donde hay convección llana y profunda intermitentes ITCZ : C tropos onvección persis fera ten te en t oda la

Por qué el GDI compite con PWAT? Regresamos al tema del transporte de humedad

Por qué el GDI compite con PWAT? Regresamos al tema del transporte de humedad y temperatura a gran escala. • Agua precipitable (PWAT) refleja el transporte de humedad en capa profunda. Es el vapor integrado en la tropósfera. • El GDI tambien captura este transporte, en gran parte. Sin embargo considera tambien los efectos de inversiones y dorsales/vaguadas. Entonces competira con PWAT pero el GDI resuelve con mayor detalle las regiones con el mayor potencial de desarrollo convectivo. PWAT, como el K, tiene problemas para diferenciar entre regimenes de conveccion llana, overestimando. • Es más fácil identificar regiones con potencial de convección usando el GDI en vez de PWAT.

Dispersión: T de Brillo vs Indice r 2>0. 5 r 2~0. 4 r 2~0.

Dispersión: T de Brillo vs Indice r 2>0. 5 r 2~0. 4 r 2~0. 27 Indice y regímenes convectivos por región >40 Alta chance de tormenta 30 -40 C. Tormenta (-40 C to -5 C) C. Tormenta (-30 C to -10 C) C. Tormenta (-35 C to -5 C) Gen. profunda (-40 C to 0 C) 20 -30 Algunas tor. (-25 C to +5 C) Algunas Tor. (-25 C to 0 C) Rango amplio (-30 C to +5 C) Rango amplio (-25 C to +5 C) 10 -20 Pocas tor, (-15 C to +10 C) Rango amplio (-15 C to +5 C) Pocas tor. (-5 C to +15 C) 0 -10 C. Llana (+5 to +20 C) Rango amplio (-5 to +20 C) C. Llana (+5 to +20 C) <0 Llana (+10 to +25 C) Llana?

Dos aplicaciones importantes 1) Pronosticar el regimen convectivo esperado especialmente en el trópico y

Dos aplicaciones importantes 1) Pronosticar el regimen convectivo esperado especialmente en el trópico y subtrópico. Hasta cierto punto, montos de lluvias se pueden esperar del regimen convectivo. Excelente para evaluar el potencial de tormentas (aviación) según resuelve estructuras más finas. Independiente – hasta cierto punto – de la parametrización convectiva. 2) Ayuda a encontrar y seguir perturbaciones en los Alisios Captura inestabilidad convectiva asociada a onda tropical, del este y vaguadas inducidas. También captura perturbaciones débiles que generan convección llana.

Siguiendo perturbaciones en los alisios con el GDI

Siguiendo perturbaciones en los alisios con el GDI

Siguiendo perturbaciones en los alisios con el GDI

Siguiendo perturbaciones en los alisios con el GDI

Resumen +Donde procesos importantes además calor yherramienta humedad incluyen: (2) Gran (3) (6) (1)

Resumen +Donde procesos importantes además calor yherramienta humedad incluyen: (2) Gran (3) (6) (1) (5) (4) Solo En Supera Hasta Mejor tiempo, compite rango manera ahora, al Kde el en el con GDI aplicaciones de la GDI usarlo mayor agua puede aparenta precipitable para parte superar significativas: pronostico: ser de alto alocalidades lala pero mejor lluvia Aviación captura Usar del elmodelo (potencial GDI, mejor Caribe. agua disponible la como de -Inversiones de subsidencia tormenta); estructura para precipitable predictor -Efectos y dorsales medios pronóstico general de convección tropical; perturbaciones de discernir yyaver la que convección. elde es flujo. elvaguadas –potencial hasta La dinamica cierto de conveccion punto es de muy –niveles independiente importante. Tropical. Funciona de la en los alisios. parametrizacion especialmente bien convectiva. en regimenes de Alisios y regiones flujo abajo.

Más información del GDI en… http: //www. wpc. ncep. noaa. gov/international/gdi/ • 7 días

Más información del GDI en… http: //www. wpc. ncep. noaa. gov/international/gdi/ • 7 días de pronóstico del GDI con datos del GFS • Más información (documentos, paquete para WINGRIDDS) Nuestro contacto… jose. galvez@noaa. gov Preguntas?