(定量遥感课件)地表温度.ppt
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- 关 键 词:
- 定量 遥感 课件 地表 温度
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1、地表物质的热学性质及地表物质的热学性质及地表温度的反演地表温度的反演地表物质的热学性质地表物质的热学性质热容热容Heat Capacity(C):温度每升高温度每升高1度,对应热能度,对应热能(Q)增加量的度量。增加量的度量。表示了一种材料存储热的能力表示了一种材料存储热的能力,单位为单位为cal -1。(与物体大小有关与物体大小有关)比热比热specific heat(c):一定条件下单位质量的物质升高一定条件下单位质量的物质升高1 所需所需的热量的热量.地表物质的热学性质地表物质的热学性质热传导率热传导率Thermal Conductivity(K):热量通过物体的速率的度量。单位时间内通
2、热量通过物体的速率的度量。单位时间内通过单位面积的热量与垂直于表面方向上的温过单位面积的热量与垂直于表面方向上的温度梯度的负值之比。单位为度梯度的负值之比。单位为Wm-1K-1。地表温度的反演地表温度的反演地表温度的反演地表温度的反演 为什么要测量地表温度?为什么要测量地表温度?地表温度是地地表温度是地-气系统研究能量平衡的一气系统研究能量平衡的一个关键因子。除了太阳辐照度之外,地个关键因子。除了太阳辐照度之外,地-气气界面所有的通量都可参数化为温度的一个界面所有的通量都可参数化为温度的一个函数。函数。地表温度的反演地表温度的反演如何获得地表温度?如何获得地表温度?利用温度计或其它点接触探测头
3、测定利用温度计或其它点接触探测头测定受时间和空间的限制,没有足够的空间覆盖数据受时间和空间的限制,没有足够的空间覆盖数据受其它外界环境的影响很难获得精确的表面温度受其它外界环境的影响很难获得精确的表面温度 利用热红外辐射仪来测定利用热红外辐射仪来测定 在局部尺度上:在局部尺度上:地面测量地面测量 在大、中尺度上:在大、中尺度上:卫星空间测量卫星空间测量 测量的量是波谱辐射能测量的量是波谱辐射能 Ts,e e,大气和周围环境大气和周围环境陆面温度遥感反演面临的主要问题陆面温度遥感反演面临的主要问题(1)(1)非同温混合象元占绝大多数,对这样的象非同温混合象元占绝大多数,对这样的象元而言,定义象元
4、的有效平均温度也比较元而言,定义象元的有效平均温度也比较困难,关于这类非同温混合象元的陆面温困难,关于这类非同温混合象元的陆面温度遥感问题需要专门讨论。度遥感问题需要专门讨论。(2)(2)对纯象元陆面温度的遥感问题,由于陆面对纯象元陆面温度的遥感问题,由于陆面目标的比辐射率明显小于目标的比辐射率明显小于“1”1”,所以需要,所以需要考虑大气下行辐射的贡献与干扰。考虑大气下行辐射的贡献与干扰。地表地表30cm温度廓线温度廓线在地表下的一定距离,温度趋于稳定。这个在地表下的一定距离,温度趋于稳定。这个深度可能是深度可能是30-50 cm(3 3)地表温度的)地表温度的“皮肤皮肤”效应效应(4)(4
5、)陆面目标的比辐射率往往受物理状况(如土陆面目标的比辐射率往往受物理状况(如土壤比辐射率随土壤含水量而变),表面粗糙壤比辐射率随土壤含水量而变),表面粗糙度、地表起伏等因子控制,所以一般只能作度、地表起伏等因子控制,所以一般只能作为未知量,不能事先设定。为未知量,不能事先设定。陆面温度遥感反演面临的主要问题陆面温度遥感反演面临的主要问题(5)(5)陆面目标的比辐射随波段变化显著,这样陆面目标的比辐射随波段变化显著,这样导致方程组的导致方程组的不完备,因为第一个波段包含完备,因为第一个波段包含一个未知的比辐射率,一个未知的比辐射率,N N个波段包含个波段包含N N个未知个未知比辐射率,外加一个未
6、知温度,所以未知数比辐射率,外加一个未知温度,所以未知数总比独立方程数多一个。总比独立方程数多一个。陆面温度遥感反演面临的主要问题陆面温度遥感反演面临的主要问题地表温度的反演地表温度的反演热热红外遥感的主要原理红外遥感的主要原理物体的波谱辐射能和大气窗口物体的波谱辐射能和大气窗口 物体的波谱辐射能物体的波谱辐射能Ll l=e el lBl l(T)航空平台:通常航空平台:通常 3-5 m,8-14 m 航天平台:通常航天平台:通常3-4 m,10.5-12.5 m为什么只在晚上为什么只在晚上用用 3-4 m测量常测量常温地表?温地表?atmiL),(sensoriBdLatmiibcos)()
7、,;,(,)()(0siiTBe=+atmi+热红外波段热红外波段地表温度的反演地表温度的反演热热红外遥感的主要原理红外遥感的主要原理辐射传输方程辐射传输方程地表温度的反演地表温度的反演 大气的作用及影响大气的作用及影响 吸收和再辐射(散射很小)吸收和再辐射(散射很小)热红外不断的主要吸收气体是水蒸热红外不断的主要吸收气体是水蒸气、二氧化碳和臭氧。气、二氧化碳和臭氧。在在1012m mm里,大气的主要吸收体里,大气的主要吸收体是水蒸气。透过率主要随水蒸气变是水蒸气。透过率主要随水蒸气变化,但不仅仅是水汽总量函数,还化,但不仅仅是水汽总量函数,还受水蒸气分布及大气廓线的影响。受水蒸气分布及大气廓
8、线的影响。陆面温度遥感反演陆面温度遥感反演陆面温度的遥感反演问题最早可追溯到陆面温度的遥感反演问题最早可追溯到TIROS2TIROS2上上搭载的热红外辐射计,其波段为搭载的热红外辐射计,其波段为8-14 8-14 。大家发现传。大家发现传感器得到的陆面温度和地面实测的沙漠表面温度差异很感器得到的陆面温度和地面实测的沙漠表面温度差异很大。大。Buettner and Kern(1965)Buettner and Kern(1965)通过测量沙子通过测量沙子(石英含量石英含量高高)的比辐射率,发现沙子的比辐射率明显小于,解的比辐射率,发现沙子的比辐射率明显小于,解释了这个矛盾。释了这个矛盾。Nim
9、bus 4Nimbus 4上的上的IRISIRIS测量结果也证实了沙测量结果也证实了沙地在地在9 9 附近辐射率明显小于。附近辐射率明显小于。Marlatt(1967)Marlatt(1967)第第一次系统地野外测量了地表比辐射率对热辐射的影响。一次系统地野外测量了地表比辐射率对热辐射的影响。mmmm陆面温度的遥感反演陆面温度的遥感反演如何获得表面比辐射率?如何获得表面比辐射率?根据室内、外测量根据室内、外测量波谱辐射仪波谱辐射仪辐射仪结合辐射仪结合CO2激光仪(主动与被动结合)激光仪(主动与被动结合)黑箱子黑箱子需要假定表面温度和比辐射率在测量过程中不变需要假定表面温度和比辐射率在测量过程中
10、不变 从卫星上测定从卫星上测定 根据可见光和近红外光谱信息的统计关系根据可见光和近红外光谱信息的统计关系(NDVI/e e)根据热红外光谱仪里最小根据热红外光谱仪里最小e e和在最大相对比辐射率之和在最大相对比辐射率之差的统计关系差的统计关系利用多时相数据假定:利用多时相数据假定:e eday=e enight 或或 e eday1=e eday2 地表温度的反演地表温度的反演-地表温度反演算法地表温度反演算法 单通道法单通道法 多通道法(分窗法)多通道法(分窗法)单通道多角度法单通道多角度法 多通道多角度法多通道多角度法地表温度的反演地表温度的反演-地表温度反演算法地表温度反演算法 单通道法
11、利用卫星传感器上单独的一个热红外通道获得的辐射,借助无线电探空或卫星遥感确定的大气廓线数据(温度、湿度、压力),结合辐射传输方程来修正大气和比辐射率的影响。设太阳的影响可忽略:iatiiiatiiiisiRRTBBTee11大气参数的计算需要知道大气的温度和在通道上大气吸收体密度的垂直廓线,而且还需知道这些大气吸收体的物理特性。地表温度的反演地表温度的反演-地表温度反演算法地表温度反演算法单通道法的精度取决于:单通道法的精度取决于:大气辐射传输模型的精度大气辐射传输模型的精度对水气连续统一体的吸收还不完全清对水气连续统一体的吸收还不完全清楚。相对精度约楚。相对精度约10%,且没有温度低,且没有
12、温度低于于280K的有用吸收系数。的有用吸收系数。测定的或已知的通道比辐射率的精度测定的或已知的通道比辐射率的精度 大气廓线的精度大气廓线的精度地表温度的反演地表温度的反演-地表温度反演算法地表温度反演算法 多通道法(分窗法)多通道法(分窗法)起初用来反演海水温度,后被推广到陆地。起初用来反演海水温度,后被推广到陆地。利用利用1013m mm里,两个相邻通道(一个里,两个相邻通道(一个在在11m mm附近,另一个在附近,另一个在12m mm附近)上附近)上大气的吸收作用不同,通过两通道的组大气的吸收作用不同,通过两通道的组合来剔除大气的影响合来剔除大气的影响地表温度的反演地表温度的反演-地表温
13、度反演算法地表温度反演算法分窗技术用到海水表面温度反演很成功,可以小于分窗技术用到海水表面温度反演很成功,可以小于0.7K误差,但在陆地上比海面困难许多。误差,但在陆地上比海面困难许多。陆地表面温度的反演精度受下面几种因素影响:陆地表面温度的反演精度受下面几种因素影响:陆地表面的比辐射率在时空领域变化大陆地表面的比辐射率在时空领域变化大(1112m mm 0.90.99)陆地表面的比辐射率随波长变化陆地表面的比辐射率随波长变化陆地表面的比辐射率随观测角变化陆地表面的比辐射率随观测角变化 陆地表面温度和近地表气温差远大于海水表面温度陆地表面温度和近地表气温差远大于海水表面温度和近海水气温差(普朗
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