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AMSR-E的C/X雙波段垂直極化亮溫反演海面鹽度

發(fā)布時(shí)間:2021-11-07 16:47
  利用星載傳感器觀測(cè)數(shù)據(jù)反演的大氣海洋參數(shù)進(jìn)行綜合研究是物理海洋學(xué)等海洋學(xué)科獲取信息的重要手段。特別是全球尺度精細(xì)化的海面鹽度信息,只有通過衛(wèi)星觀測(cè)才能有效獲得。星載微波輻射計(jì)能夠獲取低頻波段的亮溫?cái)?shù)據(jù),具有一定的海面鹽度反演能力。使用AMSR-E的C/X雙波段垂直極化亮溫?cái)?shù)據(jù)和AMSR-E的L2b產(chǎn)品反演亞馬孫河口海區(qū)和中國黃海東海海區(qū)的海面鹽度,并將反演結(jié)果與WOA09氣候態(tài)鹽度數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。實(shí)驗(yàn)表明:使用星載微波輻射計(jì)的C/X雙波段垂直極化亮溫能夠有效獲得河口區(qū)域海面鹽度的變化趨勢(shì),反演精度約為1.5psu,具有一定的應(yīng)用價(jià)值,為將來我國鹽度衛(wèi)星的數(shù)據(jù)處理提供一定的幫助。 

【文章來源】:遙感技術(shù)與應(yīng)用. 2017,32(02)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

AMSR-E的C/X雙波段垂直極化亮溫反演海面鹽度


圖1反射率關(guān)于鹽度的導(dǎo)數(shù)隨頻率變化Fig.1Derivativevariesofthereflectivitytosalinitywithfrequency

鹽度,反射率,頻率變化


增加其敏感性迅速下降[13]。這也是SMOS和A-quarius探測(cè)海面鹽度采用此波段的原因。由于AMSR-E的最低觀測(cè)頻率位于C波段(6.9GHz),因此為了反演海面鹽度需要采用多波段組合的方式。在相同頻率下,垂直極化反射率對(duì)鹽度變化的響應(yīng)優(yōu)于水平極化反射率。因此一種直觀的多波段組合方式是利用C波段和X波段的垂直極化反射率之差進(jìn)行鹽度反演。ΔR=R6.9v-R10.9v(6)方程(6)的結(jié)果可以近似地認(rèn)為與風(fēng)速的變化圖1反射率關(guān)于鹽度的導(dǎo)數(shù)隨頻率變化Fig.1Derivativevariesofthereflectivitytosalinitywithfrequency無關(guān),即方程(6)的結(jié)果就是平靜海面的兩個(gè)通道垂直極化反射率之差。同時(shí),根據(jù)介電常數(shù)模型可以獲得不同溫度和不同鹽度下的反射率之差。在使用輔助數(shù)據(jù)預(yù)知海面溫度的情況下,就能比較方程(6)的結(jié)果和介電常數(shù)模型的結(jié)果,進(jìn)而獲得海面鹽度。海水相對(duì)介電常數(shù)由德拜方程給出表達(dá)形式:ε=ε$+εS-ε$1+(jλR/λ)1-η-2jσλc(7)其中:j=槡-1,λ為電磁波波長(zhǎng),ε$為無限大頻率的相對(duì)介電常數(shù),εS為靜態(tài)相對(duì)介電常數(shù),λR為弛豫波長(zhǎng)(與介質(zhì)組成,結(jié)構(gòu),物理狀態(tài)和外界溫度有關(guān)),η為擴(kuò)散系數(shù),是描述λR分布的經(jīng)驗(yàn)常數(shù),σ是電導(dǎo)率,c是光速。許多學(xué)者開發(fā)了海水相對(duì)介電常數(shù)模型的不同參數(shù)化形式,主要有Lane-Saxton模型[14],Klein-Swift模型[15]、Ellison模型?


本文編號(hào):3482204

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