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Para la mayoría de los productos del GOES, la adición del canal de 13,3 μm implicará una mejora o ningún cambio. Sin embargo, la adición de este canal a expensas del canal de 12 μm tendrá repercusiones negativas en otros productos.
Entre los productos que sufrirán se incluyen aquellos que dependen de la detección de nubes y humedad en los niveles bajos, como la temperatura de la superficie del mar, la temperatura de la capa superficial, el índice de elevación y los productos que dependen de la capacidad de detección de ceniza volcánica y polvo.
Normalmente, los productos de imágenes empleados para detectar y rastrear columnas de polvo y ceniza aprovechan las diferencias en las características espectrales del polvo y la ceniza en los canales de 10,7 y 12 μm. La imagen de ceniza volcánica de la izquierda fue generada utilizando combinaciones de los canales de 10,7 y 12 μm del espectrorradiómetro MODIS para simular el GOES-8, mientras la imagen de la derecha utiliza combinaciones de los canales de 10,7 y 13,3 μm del MODIS para simular el GOES-12. Observe cuanto mayor es el alcance de la columna de ceniza visible en el producto de 10,7/12 μm, y como permite distinguir relativamente bien la columna de ceniza de los cirros cercanos.
La degradación en las capacidades de detección de las columnas de ceniza volcánica se puede compensar parcialmente durante el día mediante la inclusión de la información de los canales visible y de 3,7 μm. Otra posible estrategia implica complementar los productos del GOES con imágenes y productos de los satélites en órbita polar.
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