AgradecimientosA Maru, de la que he aprendido que cada día es el mejor del año, a mis hijos, mi mejor fortuna, y a mis padres, mis primeros maestros.A mis tutores, José Luis Berné y Andrés Seco, por su amistad, sus consejos, su confianza y trasmitirme la perseverancia necesaria para realizar esta tesis.A los compañeros del grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra, especialmente a Eduardo Serna, por su paciencia y ayuda con los procesados, sin olvidarme de Xavier Archanco y Eduardo Prieto, a todos ellos por su atención en mis visitas a Pamplona.A Pascual Garrigues, Emilio Benítez y Fernando Cruz, que me han facilitado la colocación de los equipos GNSS. A Pascual agradecerle también todo el apoyo logístico, y a Emilio la ayuda en la descarga de datos y cálculos.A Rafael Doménech, por facilitarme el acceso a los datos de las estaciones GNSS de la Autoridad Portuaria de Valencia.A José Ángel Núñez (AEMET) y Álvaro Muñoz (UPV), por gestionarme de forma eficiente el suministro de los muchos datos meteorológicos que les he solicitado.A Mónica López y Albert Barniols (TVE) por su asesoramiento meteorológico.A Raquel Capilla y Mar Rubio por su apoyo material y humano desde el ICV.A Txomin Hermosilla, por atenderme y facilitarme todo aquello que le he pedido para materializar esta tesis.A Alfonso Fernández por estar siempre predispuesto a cualquier tipo de ayuda.A Josep Pardo y Luis Ángel Ruiz, por sus consejos y traducciones.
ResumenLos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) han transformado las técnicas de posicionamiento, la navegación y el tiempo, llegando a ser indispensables en muchas de las actividades de la vida diaria. Aparte de las aplicaciones civiles y comerciales ya conocidas, la tecnología GNSS puede utilizarse como sistema de observación atmosférica, puesto que se ha demostrado su capacidad para estimar el contenido de vapor de agua en la atmosfera a partir del retraso troposférico que sufre la propagación de la señal en la dirección satélite-receptor.La distribución y evolución del vapor de agua es determinante en el funcionamiento climático y meteorológico de la atmosfera terrestre, siendo una de las variables climáticas esenciales de observación sistemática que actualmente ha definido el Sistema de Observación del Clima Mundial (GCOS, Global Climate Observing System). El comportamiento del vapor de agua atmosférico es esencial para estudios de cambio climático, puesto que es el principal gas de efecto invernadero que influye en el calentamiento global. Además, es un componente primordial en la estabilidad vertical de la atmósfera, interviniendo activamente en la evolución de los sistemas tormentosos.Hasta hace poco tiempo, esta variable atmosférica no estaba bien definida al no disponerse de medidas con la suficiente resolución para representar su alta inestabilidad espacial y temporal. El incremento en los últimos años de estaciones de referencia permanentes GNSS a escala mundial, supone un importante avance para la monitorización del vapor de agua o cantidad de agua prec...