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时间:2020-04-05
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1、基于MODIS数据的城市地区气溶胶光学厚度遥感反演研究研究背景目的和意义研究方案技术路线结论展望国内外研究现状研究目标研究内容两个基本概念气溶胶大气气溶胶是指悬浮在地球大气中的具有一定稳定性的,沉降速度小的,粒径范围在10-3微米到102微米之间的分子团、固态或液态微粒所组成的分散体系,大气中悬浮着的各种固体和液体粒子,例如尘埃、烟粒、微生物、植物孢子和花粉,以及由水和冰组成的云雾滴、冰晶和雨雪等粒子,都是气溶胶;气溶胶光学厚度(AOD)气溶胶光学厚度是指沿辐射路径传输过程中,单位面积上所有吸收和散射气溶胶而产生的总削弱,是无量纲量。研究背景、意义和目的气溶胶在地球辐射收支平衡和
2、全球气候变化中扮演着重要的角色。精确探测AOD,对于研究气候变化具有重要意义;基于太阳分光光度计的地基探测方法可以比较准确地测量气溶胶信息,但获取的只是空间点上的数据,不能反映大区域气溶胶时空分布;卫星遥感反演方法具有覆盖面积广、信息获取方便、快捷等特点,相对于地面观测可以更高效地获取大气气溶胶信息,为人们实时了解大区域范围内的气溶胶变化提供了可能,因此具有广泛的研究前景;随着对地观测技术的实施以及定量遥感技术的发展,卫星遥感AOD具有良好的发展前景;AOD遥感反演国外研究现状国外利用遥感反演AOD进展呈现以下特点:[1]始于20世纪70年代中期;[2]从研究内容角度:利用卫星资
3、料反演AOD取得了大量的研究成果:1)采用TERRA(AQUA)MODIS/MISR、PARASOLPOLDER、ENVISATMERIS/AATSR等各种传感器进行AOD反演,并基于太阳分光光度计的地基实测数据或者国际气溶胶网(AERONET)观测数据进行精度验证;2)基于不同的卫星传感器,进行AOD反演算法的改进或者创新,形成了各种算法;3)进行不同传感器之间AOD反演的比较研究;4)将反演的AOD和其他的环境、气候影响因子进行各种统计相关分析,探求他们之间的相互影响机制。[3]从传感器的发展角度:AOD遥感反演呈现多样化,传感器向多光谱、多角度、多偏振方向发展。AOD遥感反
4、演国外研究现状MISR多角度(9个观测角度)MODIS多光谱(36个波段)POLDER多角度(16个观测角)多偏振AOD遥感反演国内研究现状国内利用遥感反演AOD进展呈现以下特点:[1]始于20世纪80年代中期;[2]从研究内容角度:利用卫星资料反演AOD取得了一些研究成果:1)采用MODIS传感器进行AOD反演,并基于太阳光度计的地基实测数据进行精度验证;2)进行遥感反演AOD算法的改进或者创新;3)基于国际气溶胶观测网(AERONET)数据对MODISAOD反演进行精度验证的还很少;4)对中国区域进行不同传感器AOD产品反演结果进行比较研究的目前还很少;[3]从传感器角度:大
5、多采用MODIS传感器;技术路线主要内容配合卫星的过境时间,在兰大本部科学馆楼顶,对2005年5月到2006年4月的晴空天气进行了地面多波段光度计的连续观测试验,得到了32天的有效数据,以方便验证卫星资料的反演验证工作。对基于Fortran语言的6S辐射传输模型进行了单像元和整幅影像的反演试验,完成了MODIS数据的整幅影像的反演。利用6S辐射传输模式,通过Kaufman的扩展的暗像元方法算法,对兰州及周边地区四个不同季节的气溶胶光学厚度进行了反演,并对结果做了简单的分析。多波段太阳光度计数据获取2005/5/8—2006/4/1832天兰州大学本部逸夫科学管楼顶遥感反演AOD基
6、本原理表观反射率路径辐射地表反射率AOD气溶胶散射相函数大气后向散射比T是向上进入卫星传感器视场方向的总透过率Fd是在地表反射率归一化为零时总的向下辐射通量表1部分气溶胶光学厚度反演算法暗像元(DenseDarkVegetation,DDV)算法Dr.Kaufman(NASAGoddardSpaceFlightCenter,1988);大量飞机飞行试验;陆地上的稠密植被、湿土壤及水体覆盖区(暗像元);确定7通道的表观反射率和1,3通道地表反射率之间的关系;确定了红、蓝通道的地表反照率,并且假定合理的气溶胶模型,就可以由卫星观测表观反射率来获取气溶胶光学厚度;扩展的暗像元算法Dr.
7、Kaufman(NASAGoddardSpaceFlightCenter,2002);干旱、半干旱等高反射地区;对于星下点,暗像元方法可以用于反演中红外通道表观反射率小于0.4的区域;对于非星下点,考虑了太阳和卫星几何参数,暗像元法可以扩展到中红外通道表观反射率小于下式的地区(其中为卫星天顶角的余弦,为太阳天顶角的余弦);6S辐射传输模式介绍6S(SecondSimulationofSatelliteSignalintheSolarSpectrum),即第二代太阳短波辐射的卫星信
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