耦合陆面发射率模型的CRTM微波辐射估算

来源 :第三届微波遥感技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tmac0000000
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  陆地表面发射率和辐射亮温的估算是地表参数化和大气参数反演的重要内容。本文基于AMSR-E传感器配置研究全球无雪盖条件下采用发射率模型Qp耦合通用辐射传输模型(CRTM)估算陆地表面发射率及辐射亮温。
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青藏高原的能量和水循环过程对亚洲季风、东亚大气环流及全球气候变化均有着巨大影响,同时又是长江、黄河、澜沧江、恒河、印度河等亚洲主要河流的发源地,是驱动全球环境变化的敏感区域.而土壤水分是陆表水循环、能量平衡、气候变化关键参数.然而传统的基于站点土壤水分测量方法不仅费时费力而且观测点少,代表性差,无法满足大范围、实时动态监测的需求;尤其在青藏高原这样高寒高海拔自然条件极其严酷的地区,传统观测更加困难
微波散射计作为一种主动微波遥感器用于海面风场的测量已经有很长的历史。风场测量散射计通过测量不同入射方位角的海面后向散射系数来反演海面风速和风向。但现有海面风场测量微波散射计还存在一些重要的缺陷:首先,现有的微波散射计均为单极化或双极化(HH和/或VV)测量,由于HH极化和VV极化在风场调制作用下关于方位向具有相同的对称特性,导致微波散射计风矢量反演过程中产生风向解模糊问题(对不同入射角组合数,模糊
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由于海洋场景下不利于布置有效的定标器进行辐射定标,所以海洋SAR辐射定标在很大程度上依赖于陆地辐射定标精度,并要求雷达系统工作的稳定性,以保证陆地和海洋的辐射定标参数保持一致.海上飞行实验的思路是载机先飞过临海的定标场,进行辐射定标处理得到辐射定标参数文件,然后进入内海进行成像飞行,最后返航时再经过定标场成像,内海SAR数据进行极化定标后,再根据定标场获取的辐射定标参数文件就可以得到所需的海洋辐射
旋转扫描扇形波束微波散射计(RFSCAT, Rotating Fan-beam SCATterometer)是一种新体制的海洋风场测量雷达散射计,能够对同一面元提供更多的方位角和入射角观测组合,改善海面风矢量场反演的精度.为了达到设计的风场反演精度,系统要求定标精度为0.5dB.这样的定标精度很难单纯依靠发射前的地面定标实现,需要在卫星发射后进行在轨定标.散射计测量的雷达方程为:σ0=PS/X(1
本文介绍华中科技大学微波辐射测试标校场,以及微波辐射与散射实验.微波辐射测试标校场,是多谱信息处理技术重点实验室的一部份.整个微波辐射测试标校场的布局见示意图1,包括:测试场地;仪器楼及测试平台;塔式测量系统;自动气象站.塔式测量系统包括仪器楼顶上的塔台、独立塔楼以及连接在塔台与塔楼之间、用于悬挂目标的钢缆等.自动气象站自动记录实验的气象参数.测试场地内同时布置8种典型的测试目标,分别为沥青路、玄
会议
人体表面微波三维成像是近年来发展起来的一种用于人体隐藏目标检测的高分辨率穿透成像技术,以微波作为探测手段,通过主动非接触式非电离辐射大带宽信号、结合天线阵列技术获取人体表面及附属物的高分辨三维图像。与可见光、红外光相比,人体微波三维成像具有更好的穿透性;与常用的金磁力针、金属武器检测门等相比,能够提供毫米级甚至更高分辨率的三维图像;与X光相比,人体微波三维成像具有更好的安全性,采用非接触、非电离辐
地表微波发射率是描述地面微波辐射特性的重要参数,在被动微波遥感应用中具有重要的作用,主要受植被覆盖度、植被结构、土壤水分、地表粗糙度等因素影响。除了模型理论模拟地表发射率之外,通过星载仪器估算已经成为一种有效理解全球地表微波辐射特性的重要手段,目前已有多种卫星陆表发射率产品,然而其验证和地学理解是该类卫星产品的关键问题。基于微波物理模型的理解,本研究拟结合影响地表发射率的产品数据开展交叉关联和对比