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基于MODIS的气溶胶光学厚度反演算法及应用进展

2012-06-21李加恒刘厚凤赵丹婷

绿色科技 2012年2期
关键词:大气

李加恒,刘厚凤,赵丹婷

(山东师范大学 人口·资源与环境学院,山东 济南 250014)

1 引言

气溶胶是指以大气作为气相载体与悬浮在其中半径小于几十微米的固态或液态微粒共同组成的多相体系[1]。由于其具有在大气层中分布广泛、生命期短暂、空间变化巨大、化学成分复杂,影响区域乃至全球气候等特点,目前已成为大气科学研究的热点问题。

我国的大气气溶胶监测主要以地面监测为主,地面监测可以得到较为准确的气溶胶信息,但由于我国幅原辽阔,并且大多数监测站点分布在各个大、中城市,因此依靠现有的监测台(站)与监测技术,不能全面、连续地监测我国的环境质量状况,而遥感监测是实现这一目的的有效方式[2],与传统的地基探测方法不同,卫星遥感可以进行快速、大范围、低成本、周期性动态监测,为人们实时了解大区域范围内的气溶胶变化提供了可能。

2 遥感反演气溶胶理论的发展

国际上利用卫星遥感气溶胶的理论始于20世纪70年代。1977年,NOAA[3]开始利用高分辨率辐射计AVHRR可见光第一通道(0.63μm)进行海洋上空气溶胶光学厚度的遥感。Gordon[4]考虑了气溶胶在海洋水色遥感中的影响,并用AVHRR/NOAA观测开发生成业务产品。Tanre等[5]在陆地遥感中去除大气,特别是气溶胶的浑浊效应,并由此开始了陆地气溶胶的遥感研究。近年来,随着对气溶胶特性的深入研究,利用卫星遥感气溶胶也得到了不断的发展,各种传感器包括多光谱、多角度、偏振、成像扫描等功能的应用对遥感气溶胶光学特性提供了更加全面的信息,先后出现了多种卫星遥感气溶胶的方法,如单通道遥感和多通道遥感、对比法遥感、多角度多通道遥感、偏振特性遥感等[6]。……

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