Reporte de Requerimientos satelitales adicionales para las Operaciones de VAAC Buenos Aires. 1.1 Productos mínimos necesarios para el trabajo de VAAC Los productos básicos necesarios para monitorear la actividad volcánica previa y la emisión de ceniza son: Foco de calor (para detección de anomalía térmica - precursor) o Banda 3.9 (similar foco de calor - hay que invertir la escala de colores para resaltar temperaturas altas) RGB cenizas (para localización de pluma) RGB SO2 (puede ser un precursor o emitirse junto con la ceniza) BTD ceniza (para localización de pluma) True Color (para localización de pluma y discriminación de otros aerosoles como plumas de humo) Temperatura de topes nubosos (para estimación de altura de tope de pluma cerca del volcán) Altura de tope de nube. Para verificación de VAA/VAG o QVA inicialmente se necesita de Clasificación de ceniza, no ceniza e incierto. Para ello se necesitarían capas para identificar la presencia de nubes meteorológicas para el filtrado de los píxeles inciertos, además de la clasificación de ceniza y no ceniza. 1.2 Productos adicionales que pueden contribuir al trabajo en VAAC. Los siguientes productos satelitales pueden contribuir a las operaciones de VAAC: Espesor Óptico de Aerosol (AOD) (para la detección de aerosoles e inferencia de alta o baja concentración) Detección de Aerosol (Aerosol Detection) Sondeo térmico (útil cuando para inferir altura de pluma si es opaca – normalmente cerca del cráter). Deriva de viento (para estimación de altura de la pluma) 1.3 Análisis cobertura espacial satelital área VAAC Buenos Aires y alrededores. EL sector VAAC Buenos Aires es 10°S-90°S ; 10°O-90°O. GOES-16 cubre hasta 150°O – 0°E pero se ve bien entre 120°O-30° O en latitudes tropicales y medias. Al sur de 60°S hay mucha deformación del gránulo por lo que no se puede usar para monitorear volcanes o plumas al sur de 60°S. Campo Visual del GOES-16. El Meteosat-11 permite observar el sector este de VAAC Buenos Aires. Se puede usar hasta cerca de los 60°S, luego al sur el píxel se distorsiona. Campo Visual del Meteosat-11. La zona de islas Sandwich del Sur e islas Zavodovki, Saunders, Bristol, etc, se encuentra entre los 38°S - 22°S ; 53°S - 60°S. Este sector tiene mala cobertura de GOES-16, por lo que Meteosat sería la herramienta adecuada para monitorear dicha región. La constelación de satélites de órbita baja (JPSS) permitiría observar las plumas de ceniza al sur de los 60°S. Campo Visual de la constelación JPSS. 2. Análisis de catálogo GEONETCAST A continuación se hace un análisis sobre los sectores que son necesarios mejorar el monitoreo en VAAC Buenos Aires y los datos que ofrece el catálogo GEONETCAST 2021. 2.2 Monitoreo del sector este e islas Sandwich del Sur, Zavodovski, Saunders, Bristol, etc. Los datos de Meteosat Second Generation SEVIRI (Spinning Enhanced Visible Infra-Red Imager) cubrirían el sector este e islas Sandwich del Sur, Zavodovski, Souders, Bristol, etc. Los datos ofrecidos en GEONETCAST son datos en nivel 1.5 con frecuencia temporal cada 1 hora para las bandas VIS0.6, WV6.2 y IR10.8, y una frecuencia temporal cada 3 horas de los datos de todas las bandas: VIS0.6 (3,0 km), VIS0.8 (3,0 km), IR1.6: 3,0 km, IR3.9: 3,0 km, WV6.2: 3,0 km, WV7.3: 3,0 km, IR 8.7: 3,0 km, IR9.7: 3,0 km, IR10.8: 3,0 km , IR 12.0: 3,0 km, IR13.4: 3,0 km HRV: 1,0 km. Para construir el RGB de Ceniza se necesitarían las bandas IR8.7, IR10.8 y IR12.0 y la BTD cenizas las bandas IR10.8 y IR12.0. Sector de islas Sandwich del Sur, Zavodoski, Saunders, Bristol, etc. 2.3 Monitoreo al Sur de 60°S El catálogo GEONETCAST 2021 solo ofrece datos de focos de calor al sur de los 60° S pero no ofrece datos de detección de ceniza ni alturas de topes. Es necesario evaluar otras posibilidades. 3. Selección de productos del catálogo GEONETCAST 3.1 Para las operaciones de VAAC. Tabla de productos GEONETCAST del catálogo 2021 necesarios para las operaciones de VAAC: Producto Aerosol Detection (Smoke and Dust) Satélite GOES-16 Frecuencia Formato 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 Hourly Aerosol Optical Depth Clear Sky Masks Cloud Top Height Cloud Top Temperature GOES-16 - Derived Motion Winds (Bands NetCDF4 02, 07, 08, 09, 10 and 14) GOES-16 6x an hour NetCDF4 12 bands: 3 hours Bands VIS0.6, WV6.2 and IR10.8: Hourly 15 minutes HRIT METEOSAT 60 minutes BUFR METEOSAT 15 minutes GRIB2 METEOSAT 15 minutes GRIB2 JPSS 3 minutes average NetCDF4 Fire / Hot Spot Characterization SEVIRI (Spinning METEOSAT Enhanced Visible Infra-Red Imager) METEOSAT Active Fire Monitoring CAP (Common Alert Protocol) and GRIB2 Atmospheric Motion Vectors Cloud Mask Cloud Top Height ACTIVE FIRES 3.2 Para las operaciones de CPI. Algún producto puede ser de utilidad en las operaciones del VAAC pero por mayor uso de CPI del producto se coloca en este sector. Producto Satélite GOES-16 Frecuencia Formato 00, 10, 30 and 40 min NetCDF4 (each hour) GOES-16 Hourly NetCDF4 GOES-16 12 bands: 3 hours Bands VIS0.6, WV6.2 and IR10.8: Hourly HRIT JPSS Hourly NetCDF4 Derived Stability Indices Sea Surface Temperature (Skin) Total Precipitable Water Blended Total Precipitable Water CIRA ADVECTED LAYERED PRECIPITABLE WATER JPSS Hourly HDF JPSS –NOAA 19 3 minutes BUFR JPSS – METOP-B 3 minutes BUFR JPSS Temperature and Moisture Profiles Advanced TIROS Operational Sounder (ATOVS) NOAA-19 Advanced TIROS Operational Sounder (ATOVS) METOP-B 4. A futuro Para la verificación de los pronósticos de concentración de cenizas (QVA) se necesitará el producto de Carga de Masa derivado de los datos satelitales y combinar con perfiles de LIDAR de superficie o satelital (tipo CALIPSO) para estimar espesor de capa de ceniza para inferir la concentración de la capa. Es necesario evaluar opciones de obtención de estos datos.