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51.
52.
大气气溶胶的垂直非均一对向上亮度和卫星遥感地表反射率的效应 总被引:1,自引:0,他引:1
均一模式和两层模式是两个忽略气溶胶垂直非均一、并广泛用于卫星遥感的辐射模式。通过两个模式的数值模拟,分析了气溶胶的垂直非均一对向上天空亮度和卫星遥感地面反射率的效应。数值模拟选用了24个有代表性的气溶胶模式。对于具有强分子散射的卫星短波通道,由于分子和气溶胶散射性的明显不同,应用均一和两层模式计算的向上亮度往往存在较大误差。对长波通道,如果气溶胶的光学特性随高度变化不大,该亮度误差较小,但如果存在不同散射相函数和一次散射反照率的气溶胶层,该误差仍可能较大。对于干净的大气,由均一和两层模式计算的亮度误差可分别高达31.4%和31.5%,而对于混浊的大气,该误差可分别高达67.8%和59.2%。该亮度误差可以引起地表反射率解存在大的不确定性,特别是对于短波通道和强吸收的气溶胶。对于包含强吸收气溶胶的混浊大气,均一和两层模式不适合于大气订正应用。 相似文献
53.
用陆地卫星TM6数据演算地表温度的单窗算法 总被引:263,自引:3,他引:263
陆地卫星 TM数据 (TM6)热波段表示地表热辐射和地表温度变化。长期以来 ,从 TM6数据中演算地表温度通常是通过所谓大气校正法。这一方法需要估计大气热辐射和大气对地表热辐射传导的影响 ,计算过程很复杂 ,误差也较大 ,在实际中应用不多。根据地表热辐射传导方程 ,推导出一个简单易行并且精度较高的演算方法 ,把大气和地表的影响直接包括在演算公式中。该算法需要用地表辐射率、大气透射率和大气平均温度 3个参数进行地表温度的演算。验证表明 ,该方法的地表温度演算较高。当参数估计没有误差时 ,该方法的地表温度演算精度达到 <0 .4℃ ,在参数估计有适度误差时 ,演算精度仍达 <1 .1℃。因该方法适用于仅有一个热波段的遥感数据 ,故称为单窗算法。 相似文献
54.
作者以Mohr圆表示了平面坐标系中点位协因数的各分量。本法不仅能给出任意方向上的自协因数,也可容易表示出两正交方向间的互协因数。Mohr圆不仅全面地反映了一点的误差状态,并可解决位移检验等实际问题。文中还指出,三维空间点坐标的协因数阵存在3个与坐标系无关的不变量。 相似文献
55.
曝光因子的确定是航空摄影中的一个关键技术。本文根据透水航空摄影的特点,推导了海底景物的亮度模型,在分析曝光因素的基础上,提出了由海底景物亮度计算曝光时间的方法,实践证明,该方法是可行的。 相似文献
56.
57.
58.
对受洪水涨落率影响、下游支(干)流洪水顶托影响及人工水利工程影响的水位流量关系,提出了用计算机综合处理的校正因数一落差指数拟合法,较好地解决了水位流量关系单值化的问题,满足现行的《水文资料整编规范》要求,具有一定的推广价值。 相似文献
59.
按照Peter Foukal的综合性研究,美国、瑞士和德国科学家的研究与计算表明在过去1000年中太阳亮度的变化对地球气候只有微小影响。该文发表在2006年9月14日的Nature杂志上。该研究的合作者之一NCAR的Tom Wigley指出,过去100年中由人类活动导致的气候变化远远超过太阳亮度的变化。 相似文献
60.
用于空间对地遥感的一个参数化辐射传输计算模式 总被引:4,自引:1,他引:3
一个足够精度的参数化向上亮度模式对空间对地遥感的大气订正应用是很有意义的。依据向上天空亮度对大气散射相函数、光学厚度、太阳天顶角、空间方位和天顶角等有关参数的依赖特性,基于大量的天空亮度数值模拟计算资料,本文发展了一个关于向上天空亮度的参数化模式。39440组的数值模拟对比资料表明,在气溶胶光学厚度#Aτt≤1,太阳天顶角小于72°,μ≤0.432 (天顶角小于65°)以及无云的条件下,由现在的参数化的模式所计算的向上亮度的误差一般小于6%。地表反射率越大,参数化模式的精度越高。参数化模式的精度一般随着光学厚度和太阳天顶角的增大而变差。 相似文献