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1. Identificação
Tipo de ReferênciaTese ou Dissertação (Thesis)
Sitemtc-m21d.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34T/48MREJE
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21d/2023/03.13.17.35
Última Atualização2023:07.03.12.56.54 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21d/2023/03.13.17.35.30
Última Atualização dos Metadados2023:07.09.09.44.54 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-18695-TDI/3319
Chave de CitaçãoBilibio:2023:CaOnGr
TítuloCaracterização de ondas de gravidade de média escala observadas simultaneamente em diferentes camadas da aeroluminescência noturna
Título AlternativoCharacterization of medium-scale gravity waves simultaneously observed in different layers of night aeroluminescence
CursoGESATM-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
Ano2023
Data2023-04-05
Data de Acesso17 maio 2024
Tipo da TeseTese (Doutorado em Geofísica Espacial/Ciências Atmosféricas)
Tipo SecundárioTDI
Número de Páginas132
Número de Arquivos2
Tamanho18670 KiB
2. Contextualização
AutorBilibio, Anderson Vestena
GrupoGESATM-CEA-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR
BancaMartins, Maria Paulete Pereira (presidente)
Wrasse, Cristiano Max (orientador)
Silva, Igo Paulino da (orientador)
Gobbi, Delano
Costa, Ricardo Arlen Buriti da
Onohara, Amélia Naomi
Endereço de e-Mailandersonvestenabilibio05@gmail.com
UniversidadeInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
CidadeSão José dos Campos
Histórico (UTC)2023-04-06 18:44:02 :: anderson.bilibio@inpe.br -> administrator ::
2023-04-10 16:30:39 :: administrator -> pubtc@inpe.br ::
2023-04-10 16:31:11 :: pubtc@inpe.br -> anderson.bilibio@inpe.br ::
2023-05-27 04:41:54 :: anderson.bilibio@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2023-05-31 17:41:01 :: pubtc@inpe.br -> anderson.bilibio@inpe.br ::
2023-05-31 18:25:57 :: anderson.bilibio@inpe.br -> pubtc@inpe.br ::
2023-07-03 13:51:25 :: pubtc@inpe.br -> simone ::
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2023-07-03 13:52:15 :: simone -> administrator :: 2023
2023-07-09 09:44:54 :: administrator -> :: 2023
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Palavras-Chaveondas de gravidade de média escala
aeroluminescência
mesosfera
termosfera
ray tracing
medium-scale gravity waves
airglow
mesosphere
thermosphere
ray tracing
ResumoNo presente trabalho de tese foram investigadas ondas de gravidade de média escala observadas a partir de imagens obtidas de múltiplas camadas de emissão da aeroluminescência noturna (OH, O2 e OI 557,7 nm). As observações foram realizadas nos observatórios de Cachoeira Paulista {{(22,7◦S;}} {{45,0◦O)}} e São João do Cariri {{(7,4◦S;}} {{36,5◦O)}} entre os anos de 1998 e 2013. Uma nova técnica de análise das ondas foi empregada, a qual consiste em produzir um keograma na direção de propagação da onda de gravidade e determinar a propagação da fase da onda em múltiplas camadas da aeroluminescência. Desta forma, foi possível investigar a propagação vertical das ondas de gravidade de média escala. Os resultados obtidos para os 38 eventos de onda encontrados mostram que a maioria das ondas de gravidade observadas possui comprimentos de onda horizontal entre 150 e 300 km, velocidade de fase horizontal que varia entre 40 e 70 m/s, período entre 30 e 70 min e se propagando principalmente para as direções nordeste, leste e sudeste. A análise da propagação de fase das ondas, através das múltiplas camadas da aeroluminescência, possibilitou identificar que 66% das ondas de gravidade de média escala observadas possuem propagação de fase ascendente, isto implica em afirmar que a energia da onda se propaga de forma descendente. Por outro lado, apenas 34% das ondas de gravidade de média escala observadas possuem propagação de fase descendente, o que significa que a energia da onda se propaga de forma ascendente. Este foi um dos resultados mais importantes obtidos na presente tese. As características das ondas de gravidade foram então utilizadas como parâmetros de entrada no modelo ray tracing para investigar a propagação das ondas através da atmosfera. Para compor os campos de temperatura, densidade e vento da atmosfera, foram utilizados os modelos NRLMSISE-00 e HWM-14. Os resultados obtidos pelo modelo ray tracing mostraram que as ondas de gravidade de média escala, com propagação de fase ascendente, possuem sua origem em diversas camadas da atmosfera, a saber: 16% na mesosfera, 56% na baixa termosfera e 28% na termosfera. Por outro lado, as ondas de gravidade com propagação de fase descendente possuem sua origem majoritariamente na baixa troposfera (93%) e apenas 7% na região da mesosfera. Além disso, dois estudos de caso também foram conduzidos para investigar a propagação das ondas de gravidade de média escala, com propagação de fase ascendente. Os resultados sugerem que a origem termosférica das ondas de média escala, com propagação de fase ascendente, podem ser via deposição de momentum e energia de ondas primárias ou secundárias, ou até mesmo da reflexão de ondas com propagação de fase descendente. Por outro lado, um estudo de caso para uma onda de gravidade de média escala, com propagação de fase descendente, também foi realizado. Os resultados obtidos indicam que esta onda teve sua origem, na baixa troposfera, sobre uma região montanhosa, sem a presença de convecções profundas. Uma análise preliminar indicou que o escoamento do vento horizontal em 850 hPa {{(∼}} 1,5 km de altitude) não poderia ser capaz de gerar ondas de montanhas desta natureza. ABSTRACT: The present thesis investigated medium-scale gravity waves observed from images obtained of multiple airglow emission layers (OH, O2 e OI 557,7 nm). The observations were conducted at Cachoeira Paulista {{(22.7◦S;}} {{45.0◦W)}} and São João do Cariri {{(7.4◦S;}} {{36.5◦W)}} from 1998 to 2013. A new wave analysis technique was employed, producing keograms in the propagation direction of the gravity wave and determining the waves phase propagation through multiple airglow layers. It was possible to investigate the vertical propagation of medium-scale gravity waves. The results obtained for the 38 wave events found showed that most of the observed gravity waves have horizontal wavelengths between 150 and 300 km, horizontal phase velocity ranging between 40 and 70 m/s, period between 30 and 70 min, and propagating mainly to the northeast, east and southeast directions. The analysis of the phase propagation of the waves through the multiple airglow layers made it possible to identify that 66% of the observed medium-scale gravity waves have upward phase {{propagation;}} this implies that the wave energy propagates downward. On the other hand, only 34% of the observed medium-scale gravity waves have downward phase propagation, which means that the wave energy propagates upwards. This result is one of the most important ones obtained in the thesis. The characteristics of the gravity waves were then used as input parameters in the ray tracing model to investigate the propagation of the waves through the atmosphere. The NRLMSISE-00 and HWM-14 models provided the atmospheres temperature, density, and wind fields. The results obtained by the ray tracing model showed that the medium-scale gravity waves, with upward phase propagation, originated in several layers of the atmosphere, namely: 16% in the mesosphere, 56% in the lower thermosphere, and 28 % in the thermosphere. On the other hand, the gravity waves with the downward phase propagation originate mostly in the low troposphere (93%) and only 7% in the mesosphere region. Furthermore, two case studies were also conducted to investigate the propagation of medium-scale gravity waves with upward phase propagation. The results suggest that the thermospheric origin of medium-scale waves with upward phase propagation can be via the deposition of momentum and energy of primary or secondary waves or even the reflection of waves with downward phase propagation. On the other hand, a case study for a medium-scale gravity wave with downward phase propagation was also carried out. The results show that the wave originated in the low troposphere over a mountainous region without deep convections. A preliminary analysis indicated that horizontal wind flow at 850 hPa level {{(∼}} 1.5 km altitude) would not be able to generate wave mountains of this nature.
ÁreaCEA
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5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2021/06.04.03.40.25
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3F2PBEE
8JMKD3MGPCW/46KTFK8
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.21.02 1
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2021/06.04.03.40
6. Notas
Campos Vaziosacademicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyholder creatorhistory descriptionlevel dissemination doi electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype


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