ARTS ( Atmospheric Radiative Transfer Simulator ) es un simulador de transferencia radiativa atmosférica ampliamente utilizado [ 2 ] para longitudes de onda infrarrojas, de microondas y submilimétricas . [ 3 ] Si bien el modelo es desarrollado por una comunidad, el desarrollo principal lo llevan a cabo la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Chalmers , con participación previa de la Universidad Tecnológica de Luleå y la Universidad de Bremen .
Mientras que la mayoría de los modelos de transferencia radiativa se desarrollan para un instrumento específico, ARTS es uno de los pocos modelos que pretende ser de aplicación genérica. [ 4 ] Está diseñado a partir de principios físicos básicos y se ha utilizado en una amplia gama de situaciones. Admite cálculos de transferencia radiativa totalmente polarizados en condiciones de cielo despejado o nublado en geometrías 1-D, 2-D o 3-D, [ 5 ] incluyendo los cálculos de jacobianos. [ 4 ] Las simulaciones nubosas admiten nubes líquidas y de hielo con partículas de diferentes tamaños y formas [ 6 ] y admiten simulaciones de dispersión múltiple. [ 7 ] La absorción se calcula línea por línea, con continuos [ 8 ] o utilizando una tabla de consulta. [ 9 ] El usuario programa ARTS mediante un lenguaje de scripting sencillo. [ 3 ] ARTS es un modelo basado en la física y, por lo tanto, mucho más lento que muchos modelos de transferencia radiativa que se utilizan operativamente y actualmente no puede simular radiación solar, visible o de onda corta.
ARTS se ha utilizado en la Universidad de Maryland para evaluar mediciones de humedad de radiosondas, [ 10 ] por la Universidad de Berna para recuperaciones de vapor de agua, [ 11 ] por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología para recuperaciones de monóxido de carbono sobre la Antártida , [ 12 ] y por la agencia espacial japonesa JAXA para ayudar al desarrollo de recuperaciones de JEM/SMILES , [ 13 ] entre otros. Según el sitio web de ARTS a noviembre de 2016 ,ARTS se ha utilizado en al menos 154 publicaciones científicas revisadas por pares. [ 14 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Versiones · atmtools/arts" . github.com . Consultado el 17 de febrero de 2026 .
- ↑ Schreier, F.; Milz, M.; Buehler, S.; Clarmann, T. (mayo de 2018). "Intercomparación de tres códigos de transferencia radiativa línea por línea de alta resolución de microondas/infrarrojos" . Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer . 211 : 64–77 . Bibcode : 2018JQSRT.211...64S . doi : 10.1016/j.jqsrt.2018.02.032 .
- 1 2 Eriksson, P.; Buehler, SA; Davis, CP; Emde, C.; Lemke, O. (2011). "ARTS, el simulador de transferencia radiativa atmosférica, versión 2" (PDF) . Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer . 112 (10): 1551– 1558. Bibcode : 2011JQSRT.112.1551E . doi : 10.1016/j.jqsrt.2011.03.001 . Recuperado el 2 de noviembre de 2016 .
- 1 2 Burrows, John P.; Platt, Ulrich; Borrell, Peter (2011). La teledetección de la composición troposférica desde el espacio . Springer Science & Business Media. págs. 158–160 . ISBN 9783642147913.
- ↑ Herbin, Hervé; Dubuisson, Philippe (2015). Observación infrarroja de la atmósfera terrestre . John Wiley & Sons. pág. 198. ISBN 9781848215603.
- ↑ Claudia Emde; Rüdiger Büll; Robert Buras; Françoise Faure; Ulrich Hamann; Arve Kylling; Bernhard Mayer; Ralf Meerkötter (4 de junio de 2008). Hacia un modelo genérico de transferencia radiativa para el sistema superficie-atmósfera de la Tierra: ESAS-Light, WP1100: Revisión bibliográfica Herramienta de transferencia radiativa (PDF) (Informe). Agencia Espacial Europea . AO/1 -5433/07/NL/HE . Recuperado el 3 de noviembre de 2016 .
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- ↑ "ARTES - Publicaciones relacionadas" . Consultado el 2 de noviembre de 2016 .
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