黑河流域MODIS气溶胶产品时空对比分析
2020-08-03宋晓春刘兴科孙玮婕
测绘通报 2020年7期
宋晓春,刘兴科,孙玮婕
(1.兰州交通大学测绘与地理信息学院,甘肃 兰州 730070;2.地理国情监测技术应用国家地方联合工程研究中心,甘肃 兰州 730070;3.甘肃省地理国情监测工程实验室,甘肃 兰州 730070;4.河南大学,河南 郑州 330029)
大气气溶胶是气候变化的重要影响因子,其作用主要是吸收和散射太阳辐射或者在云微处理过程中发挥作用影响地气系统的辐射收支平衡[1]。目前气溶胶研究主要是通过卫星遥感监测和地基观测。卫星遥感监测提供了全球范围内的气溶胶信息,但是利用卫星数据反演气溶胶时,由于受到地表发照率和气溶胶反演模型等因素的影响,使得获取的气溶胶信息必须依靠地基观测数据进行验证和校正[2]。搭载MODIS传感器的Terra和Aqua卫星的发射升空使得利用卫星数据反演气溶胶光学特性参数的质量有所提高,卫星遥感监测气溶胶也有了一定的进展[3]。气溶胶的光学厚度(AOD)是用来描述气溶胶的消光性的光学参数,表征大气气溶胶物理特性和推算大气气溶胶的含量[4]。目前,国际上用得比较多的反演气溶胶的方法主要有单通道反射率法、多通道反射率法、暗目标法、结构函数法、协同反演法、海陆对比法、多角度成像偏振反演、热辐射对比法、紫外方法等[5-9]。MODIS反演气溶胶的光学厚度主要是深蓝算法、暗目标法及深蓝和暗目标法相结合的算法等方法。
验证MODIS气溶胶产品精度的方法比较多,文献[4]在MODIS气溶胶光学厚度产品质量检验一文中的检验样本匹配的规则是以卫星过境前后30 min地基观测时间平均值匹配地基站点位置方圆10 km范围内的MODIS卫星反演结果空间平均值[10]。……
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