Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2009. В.6. Т.1. С. 216-219

Оценка альбедо подстилающих поверхностей Земли в инфракрасном диапазоне для перехода от радиационных температур к термодинамическим

П.В. Люшвин 
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 107140 Москва, Верхняя Красносельская, 17
При дистанционном зондировании Земли в инфракрасном диапазоне спектра получаются
радиационные, а не термодинамические температуры земных покровов, различия температур
порой превышают 5 К. Обусловлено это отличиями коэффициента излучения объектов от 1. Для
оценки текущих значений коэффициента излучения необходимы спектральные измерения
уходящей от Земли радиации, например, данные радиометров AVHRR или MODIS. Важнейшим
при соответствующих расчетах является коррекция на искажающее влияние атмосферы, особое
значение при этом имеют величины альбедо радиации, отраженной от аэрозоля. Для оценки
текущих величин альбедо радиации, отраженной от аэрозоля, необходимо учитывать особенности
волновой и корпускулярной природы излучения.
Ключевые слова: радиационные и термодинамические температуры, радиация, искажающее влияние атмосферы, аэрозоль
Полный текст

Список литературы:

  1. Успенский А.Б., Сутовский В.М. О дистанционном определении температуры подстилающей поверхности с учетом ее нечерноты по данным спутниковых измерений ИК- излучения в диапазоне 10,5 - 12,5 мкм // Тр. ГосНИЦИПР. 1989. Вып. 33. Серия Б. С.66-77.
  2. Пахомов Л.А., Люшвин П.В., Чернявский Е.Б. Учет искажающего влияния атмосферы при оценке альбедо и температуры поверхности Каспийского моря по данным аппаратуры AVHRR спутников NOAA // Исследование Земли из космоса, 2004. Вып.4. С.68-72.
  3. Перен де Бришамбо Ш. Солнечное излучение и радиационный обмен в атмосфере. М.: Мир, 1966. 319 с.
  4. Люшвин П.В. Приближение спутниковых карт температуры поверхности воды (ТПВ) к картам ТПВ, построенным по данным контактных наблюдений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сб. научн. статей. М.: GRANP polygraph, 2005. Т. II. С. 140-144.
  5. Люшвин П.В., Кухарский А.В. Оценка состояния моря по AVHRR/NOAA // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сб. научн. статей. М.: ООО «Азбука-2000», 2006. Т. II. С. 130-134.
  6. Люшвин П.В., Никитин П.А., Казанкова Э.Р. Спектральные характеристики сейсмогенных облаков // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений. Сб. научных статей. М.: ООО "Азбука-2000", 2008. Вып. 5. Т. I. С.363-370.