大气环境遥感

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名古屋
北京
大气气溶胶 影响能见度
汉城 巴黎
严重的灰霾天气
气态前体物及直排颗粒物
SO2, NO2, CO, EC, Soil dust, Ozone, VOC etc.
强日照 静小风 低湿度
Sulfate, Nitrate, Organics,
大气中严重的“灰霾”
广州 11月2日
广州 11 2003 月3 年 日11月3日
大气遥感应用—气溶胶监测
大陆型气溶胶光学厚度反演方法——暗像元法 陆地上的稠密植被、湿土壤及水体覆盖区在可见光波段反射率很 低,在卫星图像上称为暗像元
Leabharlann Baidu
水体在整个可见光和近红外区的地表反射率都很低,浓密植被在 红波段(0.6-0.7μm ) 和蓝波段(0.4-0.5μm )的反射率也非常 低
模拟及观测研究表明,在晴空无云的暗像元上空,卫星观测反 射率随大气气溶胶光学厚度单调增加,利用这种关系反演大气 气溶胶光学厚度的算法,称为暗像元方法。
大气的成分及分布
3.大气气溶胶(气体分散体系) 固体和液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分 散体系。 常见的雾、烟、霭、霾、微尘和烟尘等,都是天然的或人 为的原因造成的大气气溶胶。
来源: 天然源:风吹细尘/微尘、海水溅沫蒸发形成微粒、火山爆发散 落物、森林燃烧烟尘 人为源:燃料燃烧、交通运输、工业排放等烟尘
大气散射:电磁辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改 变,并向各个方向散开。
大气散射和大气吸收的异同点? 相同点:原传播方向的辐射强度减弱
吸收作用使辐射能量转变为分子的内能,从而引起这些波段太 阳辐射强度的衰减 散射:使原传播方向的辐射强度减弱,增加向其他方向的辐射 散射改变了太阳辐射的方向,但是并不改变太阳辐射的强度
2 大气遥感应用—气溶胶监测
遥感监测气溶胶的基本原理: 气溶胶粒子经过对入射辐射的散射和吸收作用,使入射辐射的性 质及强度发生了变化。通过测量入射辐射性质的变化便可以反演 气溶胶粒子的特性,这是遥感气溶胶的基本原理。 当前气溶胶光学厚度监测的方法主要有地基遥感和卫星遥感。
大气遥感应用—气溶胶监测
大气环境遥感原理
大气对太阳辐射的作用? 太阳辐射进入地球之前必须通过 大气层,由于大气对太阳辐射具 有吸收、散射和透射等作用,所 以使得太阳辐射到达地面的能量 不断衰减
大气环境遥感原理
太阳电磁辐射经过大气的各种衰减,到达地面后的比例很小, 达到地面的能量仅占入射总能量的31%。 通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐 射波段,就被称为是大气窗口。
大气遥感应用—气溶胶监测
卫星遥感气溶胶的研究始于七十年代中期 在晴空的条件下,卫星上探测到的辐射由几部分组成? 在晴空的条件下,卫星上探测到的辐射由下垫面反射的太阳辐射透 过气溶胶部分与气溶胶多次散射返回太空的部分组成 卫星遥感气溶胶,必须从卫星遥感的辐射值中区分出哪些来自下 垫面反射,多少是气溶胶的多次散射值
根据这个散射特点,瑞利散射主要影响可见光(波长越长,散射越弱)
大气环境遥感原理
米氏散射
米氏散射:大气中粒子的直径与辐射的波长相当时(d ≈ λ)
引起这种散射的粒子主要是大气中烟、尘埃、小水滴及气溶胶 散射特点:散射强度与波长的2次方成反比,
大气环境遥感原理
大气散射
2)无选择性散射——散射强度与波长无关 无选择性散射发生的条件?散射的特点?引起这种散射的大气成 分? 无选择性散射:大气中粒子的直径比波长大得多时发生的散射 (d >>λ) 引起这种散射的粒子主要是大气云雾等 散射特点:散射强度与波长无关 为什么我们看到的云和雾是白色、灰白色?
大气环境遥感原理
大气对太阳辐射具有吸收、散射和透射等作用 大气散射: 在大气中,除直达光以外还有散射光,叫天空光(Skylight), 或者天空辐射(Sky radiation),或者散射辐射(Diffuse radiation).它是由于大气分子及大气中气溶胶的影响而造成的太 阳光的散射。
大气环境遥感原理
大气环境遥感原理
大气散射
1 选择性散射——散射强度与波长有关
瑞利(Rayleigh)散射
米氏(Mie)散射
大气环境遥感原理
瑞利散射 发生的条件:大气中粒子的直径比波长小的多(d <<λ) 引起这种散射的粒子主要是大气中的原子和分子 散射特点:散射强度与波长的4次方成反比 在可见光和近红外中,瑞利散射更容易影响?
2003年11月下旬重灰霾污染事件(10.31-11.3)
城 市 混 浊 岛
北京城近郊区多能见度(KM)分布图
1 大气环境遥感监测原理
大气的成分及分布 大气的成分:多种气体组成的干洁空气、水汽及悬浮的气溶胶颗 粒组成的。 1.干洁空气 通常把除水汽以外的纯净大气称为干洁大气(干空气)。主 要成分为N2、O2、Ar及CO2,占了空气体积的99.966%以上。另外 还有一些微量成分如H2、CH4、SO2等。 2.水汽 水汽在大气中所占的比例很小,仅0.1%-3%,却是大气中最活跃 的成分。水对于地球上生命的意义以及水在地球大气条件下存 在的三相变化,使水汽不同于其他微量气体而更具有重要性.
地基探测的方法有很多 主要有太阳辐射计、粒子计数器等方法。 思考:地基探测方法的优缺点? 地基探测方法可以准确提供当地气溶 胶信息 地基测定方法受到人力物力的限 制,探测范围较小,并且在广大 的海洋、沙漠等无人区域难以进 行,也不能获得大范围的气溶胶 时空分布变化
大气遥感应用—气溶胶监测
卫星遥感弥补了一般地面观测难以反映 空间具体分布和变化趋向的不足,为人 们全天候、实时了解大范围的气溶胶变 化提供了可能 但是由于遥感方法对于光学厚度反演过程 中源于地表反照率和气溶胶模型带来的误 差难以估计,因此卫星遥感需要同时有地 面遥感观测进行对比与校正
大气遥感应用—气溶胶监测
大陆型气溶胶光学厚度反演方法——暗像元法 陆地上空遥感气溶胶的最大困难是地表反射辐射的扣除问题? 如果下垫面没有反射率(如反射率小于10%),这样是不是基本上 不需要扣除下垫面背景辐射的影响问题?也就是说卫星遥感的辐射 值就是大气中气溶胶的多次散射辐射值? 如果地表反射比较低,在遥感影像上表现为暗背景, 如果要是亮背景(地表反射率比较大),地表反射辐射的扣除就比 较困难
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