第9章 节 课件 第九章 节 微 波 辐 射 计 (Microwave Radiometer) 卫星海洋学 PPT.pptVIP

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第9章 节 课件 第九章 节 微 波 辐 射 计 (Microwave Radiometer) 卫星海洋学 PPT.ppt

第九章 微 波 辐 射 计 (Microwave Radiometer);§9.1微波辐射计 ;分类;圆锥形扫描几何的示意图 ;微波辐射计现况;§9.1.2 在微波波段的辐射传输方程 ;多辐射源的微波辐射传输方程 ;§9.2.1 平静海面的微波发射率(Microwave Emissivity of Calm Sea Surface) §9.2.2 粗糙海面的微波发射率(Microwave Emissivity of Rough Sea Surface) §9.2.3 基于小斜率近似的海面发射率模型(Sea Surface Emissivity Model based on Small Slope Approximation) §9.2.4 海面发射率的SSM/I算法(SSM/I Algorithm of Sea Surface Emissivity);平静海面的微波发射率;粗糙海面的微波发射率 ;观测表明在L波段1.4GHz和40度观测角,风速每增加1m/s,则辐射计接收到的亮温增加十分之几摄氏度;具体误差的大小还与观测角、极化方式、海表面温度和盐度的大小有关。观测还表明,在C、X、Ku和Ka波段和49度观测角,1m/s的风速变化可能导致0.5K~1.5K的亮温误差。;粗糙海面发射率的理论模型;§9.2.3 基于小斜率近似的海面发射率模型 ;基于小斜率近似的海面发射率模型 ;§9.2.4 海面发射率的SSM/I算法 ;在48° θ 55°,风所引起的海面发射率变化?e ;§9.3海面物理参数的遥感 (Remote Sensing of Sea Surface Physical Parameters) ;§9.3.1 微 波 辐 射 计 的 海 表 面 温 度 反 演 算 法 ; ;§9.3.2微波辐射计的海表面风反演算法;表9-6:SSM/I-GSW算法的降雨标志;Petty(1993)提出的SSM/I-GSWP风速反演算法是一个两步的准线性统计模型,它是对SSM/I-GSW算法的一个改进。 在第一步,基于高空探测仪获得的现场水汽(in-situ water vapor)数据和SSM/I测量,水汽WV(Water Vapor)可由下面公式表达 ;最后,SSM/I-GSWP风速反演算法获得的风速是 式中,WGSW是SSM/I-GSW算法获得的风速,WGSWP是SSM/I-GSWP算法获得的风速,WCOR是水汽引起的剩余误差。 有50万以上匹配数据证实了上述两种算法(包括SSM/I-GSW算法和SSM/I-GSWP算法)在风速小于15m/s条件下反演准确度(accuracy)达到2m/s。;§9.4 雷达(Radar);§9.4.1雷达的波束宽度 (Beam Width of Radar) ;§9.4.2天线的方向参数(Directional Parameters of Antenna) ;式中辐射效率(radiant efficiency)η的概念来源于热衰减(thermal attenuation),它的定义是 式中Pt是总的功率,P0是有效功率,Pt-P0是天线热消耗的部分。 方向系数(directional coefficient)D(θ,φ)表示为 方向系数(directional coefficient)D(θ,φ)对立体角的积分等于1,归一化方向分布(normalized directional distribution)Fn(θ,φ)的最大值等于1。它们从不同角度描述天线辐射功率的方向分布。;§9.4.3辐亮度与温度的关系(Relation between Radiance and Temperature);微波辐射计接收的功率是 AE是天线的有效面积(effective area). 有效面积AE与归一化方向分布Fn(θ,φ)的关系是 天线的亮温(brightness temperature)TA定义为 上式表示天线亮温TA和目标的视在温度的关系,对于微波辐射计是一个重要的公式,它表示天线接收功率和天线的亮温具有线性关系。 ;§9.4.4天线的传输函数(Antenna Transfer Function) ;式中Ωm是主瓣的立体角,[Tap]m是天线主瓣对应

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