Research Center
for Earth Operative Monitoring

 

RUS | ENG

main page on remote sensingarticles about remote sensingустранение влияния атмосферы и учёт топографии подстилающей поверхности при многоспектральном дистанционном зондировании земли из космоса

Устранение влияния атмосферы и учёт топографии подстилающей поверхности при многоспектральном дистанционном зондировании Земли из космоса. / September 27, 2004 /

Основная цель атмосферной коррекции аэрокосмических изображений – это восстановление физических параметров земной поверхности. Одним из таких параметров является ее отражательная способность.
компоненты солнечного излучения в области спектра 0.4-2.5 мкм для холмистой местности, которые учитываются в рассматриваемой модели атмосферной коррекции изображений

Рисунок схематично иллюстрирует компоненты солнечного излучения в области спектра 0.4-2.5 мкм для холмистой местности, которые учитываются в рассматриваемой модели атмосферной коррекции изображений:
1 – яркость атмосферной дымки (излучение, рассеянное атмосферной для фотонов, которые не достигли земной поверхности);
2 – излучение, отраженное в пределах визируемого элемента разрешения;
3 – излучение, идущее от соседних объектов (отраженное от этих объектов и рассеян-ное в направлении поля зрения аппаратуры);
4 – излучение, отраженное от других элементов местности и попадающее в поле зрения аппаратуры (от противоположных склонов в соответствии с топографией местности).
При этом следует заметить, что только компонента 2 содержит информацию о наблюдаемом объекте в пределах соответствующего элемента разрешения.
В процессе атмосферной коррекции принимаются во внимание следующие особенности переноса излучения:
горизонтальная неоднородность (холмистость) местности, что может приводить к отражению излучения от противоположных склонов, так что вводится соответствующий фактор склонов и их влияния;
боковой подсвет, т.е. влияние соседних элементов, дающих вклад в интенсивность излучения в пределах угла визирования (оценки показывают, что типичные значения радиуса влияния бокового подсвета достигают 0.5 км);
сферическое альбедо: глобальный поток прямого солнечного и рассеянного излучения, падающий на земную поверхность, зависит от крупномасштабной ( в пределах 1 км)
осредненной отражательной способности (часто этот поток рассчитывается при фиксированной отражательной способности, равной 0.15);
при отсутствии бокового подсвета, ровной местности и согласованном значении сфе-рического альбедо не требуется формировать итерационные процедуры расчета, как в трех других перечисленных выше случаях.

Источник: Крючков А.И. «Устранение влияния атмосферы и учёт топографии подстилающей поверхности при многоспектральном дистанционном зондировании Земли из космоса», г.Москва, «Земля из космоса»», 2002, №05. с.45-49.

Print version

    the other articles: Impact of Peak Flashes from Volgograd Hydropower Station on North-West Caspian Environmental Conditions, Satellite Image Interpretation for Mapping Purposes, IKONOS Orthotransformed Images Generating using DTM from SPOT Spacecraft, Updating Geographical Information Using High-Resolution Remote Sensing Data, Использование коэффициентов рационального многочлена (RPCs) для ортотрансформирования спутниковых изображений IKONOS/QuickBird,
    all articles

© Official Site of Research Center for Earth Operative Monitoring (NTS OMZ). Where any materials on this site are republished or copied, the source of the material must be identified.

127490, Moscow, Decabristov st., b.51, h.25
Tel.: +7 (495) 925-0419, +7 (495) 229-4389, Fax: +7 (495) 509-1200
E-mail: ntsomz@ntsomz.ru

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Система Orphus