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    Academic Journal

    المصدر: Geología Colombiana; Vol. 41 (2018) ; 2357-3767 ; 0072-0992

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/79404/81589; Adams, D. K., S. I. Gutman, K. L. Holub and D. S. Pereira (2013): GNSS observations of deep convective time scales in the Amazon. Geophysical Research Letters (40) 2818–2823. DOI:10.1002/grl.50573; Bevis M., S. Businger, T. A. Herring, C. Rocken, R. A. Anthes y R. H. Ware (1992): GPS Meteorology: Remote Sensing of Atmospheric Water Vapor Using the Global Positioning System, Journal of Geophysical Research, (97) 15,787–15,801. DOI:10.1029/92JD01517; Bevis M., S. Businger and S. Chiswell (1994): GPS Meteorology: Mapping Zenith Wet Delays onto Precipitable Water, Journal of Applied Meteorology, (33) 379–386. DOI:10.1175/1520-0450(1994)033 0379:GMMZWD 2.0.CO;2; Dessler A. y S. C. Sherwood (2009): A Matter of Humidity, Science (323) 1020–1021. DOI:10.1126/science.1171264; Guerova G., J.-M. Bettems, E. Brockmann and Ch. Matzler (2006) Assimilation of COST 716 Near Real Time GPS data in the non hydrostatic limited area model used at MeteoSwiss. Meteorology and Atmospheric Physics, (91) 149–164. DOI:10.1007/s00703-005-0110-6; GeoRED (2018): https://geored2.sgc.gov.co/; Huffman, G.J., R.F. Adler, D.T. Bolvin, E.J. Nelkin, 2010: The TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA). Chapter 1 in Satellite Rainfall Applications for Surface Hydrology, F. Hossain and M. Gebremichael, Eds. Springer Verlag, ISBN: 9789048129140, 3–22. DOI:10.1007/978-90-481-2915-7; Mora-Páez H., J. R. Peláez-Gaviria, H. Diederix, O. Bohórquez-Orozco, L. Cardona-Piedrahita, Y. Corchuelo-Cuervo, J. Ramírez-Cadena, and F. Díaz-Mila, (2018), Space Geodesy Infrastructure in Colombia for Geodynamics Research, Seismological Research Letter 89 (2A), 446-451, doi:10.1785/0220170185; Rohm, W. (2013): The ground GNSS tomography - unconstrained approach. Advances in Space Research, 51, 501–513. DOI:10.1016/j.asr.2012.09.021; SUOMINET (2018): http://www.suominet.ucar.edu/data.html; Šverko, M. (2012) Método de estimación del vapor de agua precipitable, por detección remoto, mediante el sistema de posicionamiento global (GPS) con aplicación en el mejoramiento del pronóstico del estado del tiempo en la ciudad de Bogotá, D.C. tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia.; Wallace, J. M. y P. V. Hobbs (2006) Atmospheric Science (Second Edition), Academic Press, 504p.; https://revistas.unal.edu.co/index.php/geocol/article/view/79404

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    Dissertation/ Thesis

    المساهمون: Hernández Deckers, Daniel, Grupo de Investigación en Ciencias Atmosféricas

    جغرافية الموضوع: Magdalena Medio

    وصف الملف: xxii, 103 páginas; application/pdf

    Relation: Adams, D., Gutman, S., Holub, K., & Pereira, D. (2013). Gnss observations of deep convective time scales in the amazon. Geophysical Research Letters, 40, 2818-2823.; Aragón Rodriguez, G. (2015). Análisis de las condiciones meteorológicas asociadas con la presencia de sistemas convectivos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá D.C. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59169.; Arakawa, A. (2004). The cumulus parameterization problem: Past, present, and future. Journal of Climate, 17(13), 2493-2525.; Bevis, M., Businger, S., Chiswell, S., Herring, T. A., Anthes, R. A., Rocken, C., &Ware, R. H. (1994). Gps meteorology: Mapping zenith wet delays onto precipitable water. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 33(3), 379-386.; Bevis, M., Businger, S., Herring, T., Rocken, C., Anthes, R., & Ware, R. (1992). Gps meteorology: Remote sensing of atmospheric water vapor using the global positioning system. 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