新一代衛(wèi)星成像儀多層云識別算法研發(fā)
【學(xué)位單位】:南京信息工程大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:P407
【部分圖文】:
DISORT+CKD輻射傳輸算法結(jié)構(gòu)示意圖
圖 3.3 三個短波紅外通道(a)冰云和(b)水云體散射特性分析。圖 3.3(a)和(b)分別比較了冰云和水云在三個短波紅外通道的單次散射反照率(SSA ,SSA , and SSA )。單次散射反照率表示云的吸收和散射特性(當(dāng)消光效率相近時),直接影響著后面相應(yīng)通道反射率(定義為 Ref , Ref 和Ref )的大小。對于水云來說SSA > SSA > SSA ,且SSA 和SSA 之間相差很小。然而,冰云的單次散射反照率相差較大,SSA > SSA > SSA ,所以相對于水云,冰云在 2.25 μm 通道的吸收比在 1.6 μm 通道小。3.2.2 對云特性反演影響光學(xué)厚度(COT)和有效粒子半徑(CER)是云光學(xué)和微物理特性的兩個重要參數(shù),對云的輻射特性有重要影響[10]。目前,經(jīng)典的云特性反演算法是假設(shè)云具有單層且均勻的結(jié)構(gòu),在平行-平面輻射傳輸模擬中,用光學(xué)厚度和有效粒子半徑兩個參數(shù)表征。該算
17圖 3.4 表示雙光譜算法的查找表,該表對比了 2.25 μm 通道(紅色)和 2.13 μm 通道(藍(lán)色)對云特性不同參數(shù)的敏感性。圖中,實線表示等有效粒子半徑的結(jié)果,虛線表示了等光學(xué)厚度的結(jié)果。通過前面計算得到的各個通道體散射特性,我們利用 DISORT 結(jié)合 CKD 方法模擬衛(wèi)星觀測得到的反射率。其中,DISORT 是 Stamnes [68] 與 Thomas 和 Stamnes [69]等人開發(fā)的公開的輻射傳輸軟件包,前面已有介紹。CKD 方法是 Liu 等人[72]根據(jù) VIIRS的通道設(shè)計特點而開發(fā)的,該算法已經(jīng)用于 VIIRS 并實現(xiàn)業(yè)務(wù)化。模型中假設(shè)大氣廓線使用的是美國標(biāo)準(zhǔn)大氣廓線,云類型設(shè)置為單層冰云和水云,地表假設(shè)為朗伯面。圖 3.4 表示云特性雙光譜反演算法的查找表,該表對比了 2.25 和 2.13μm 通道對云特性不同參數(shù)的敏感性。其中,紅色和藍(lán)色分別表示 0.87 與 2.13 μm 通道(在文中表示為 0.87-2.13)、0.87 與 2.25 μm 通道(在文表示為 0.87-2.25)的組合。上下兩排分別表
【相似文獻(xiàn)】
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