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    地形對(duì)地表反照率影響的模擬研究

    2019-09-10 07:22:44陳淼
    農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究 2019年6期
    關(guān)鍵詞:反照率反射率波段

    陳淼

    摘要 地表反照率是決定地表能量收支平衡十分重要的參數(shù),對(duì)地球-大氣間太陽(yáng)輻射能量收支以及全球氣候變化都有著重要影響。地表反照率由于下墊面不同會(huì)產(chǎn)生明顯差異,因此中國(guó)區(qū)域地表反照率空間分布也存在明顯區(qū)域差異。影響地表反照率因素比較多,其中地形對(duì)地表反照率影響因素有坡度、坡向、地形遮蔽等。簡(jiǎn)單介紹反射率、雙向反射因子、雙向反射分布函數(shù)等與地表反照率相關(guān)的物理量及其之間的關(guān)系。同時(shí)簡(jiǎn)述反照率觀測(cè)方法,包括常規(guī)觀測(cè)、衛(wèi)星遙感反演等,其中遙感反演方法是大范圍乃至全球具有較高時(shí)空分辨率地表反照率的一條有效途徑。另外,還特別介紹了RossThickLiSpare核驅(qū)動(dòng)的線性BRDF模型。

    關(guān)鍵詞 地表反照率;二向反射分布函數(shù);衛(wèi)星遙感

    中圖分類(lèi)號(hào):P422?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?文章編號(hào):2095-3305(2019)06-111-04

    DOI: 10.19383/j.cnki.nyzhyj.2019.06.043

    Simulation Study on the Influence of Topography on Surface Albedo

    CHEN Miao(Fujian Meteorological Station,Xiamen,F(xiàn)ujian 350001)

    Abstract?Surface albedo was a very important parameter to determine the surface energy balance,which had an important impact on the solar radiation energy budget between the earth and the atmosphere and global climate change. The spatial distribution of surface albedo in China was different because of the difference of underlying surface. There were many factors that affected the surface albedo,among which the factors that affected the surface albedo were slope,slope direction,terrain shelter and so on. The physical quantities related to the surface albedo,such as reflectance,bi-directional reflectance factor and bi-directional reflectance distribution function,and their relations were briefly introduced. And the observation methods of albedo,including conventional observation and satellite remote sensing inversion,were briefly described. Among them,remote sensing inversion method was an effective way to have high spatial-temporal resolution of the surface albedo in a wide range and even in the world. In addition,the linear BRDF model driven by RossThick-LiSpare core was also introduced.

    Key words Surface albedo;Bi-directional reflectance distribution function;Satellite remote sensing

    反照率是對(duì)某表面而言總的反射輻射通量與入射輻射通量之比。在地球-大氣系統(tǒng)對(duì)太陽(yáng)輻射吸收中,大氣吸收只占20%,地球表面吸收大約50%,這一點(diǎn)在地球-大氣系統(tǒng)能量平衡及氣候形成和變化中有著非常重要的作用。地表反照率表征地球表面對(duì)太陽(yáng)輻射反射能力,指的是地表反射輻射占入射太陽(yáng)輻射比例,廣泛應(yīng)用于地表能量平衡研究,是地表輻射收支中最重要的參數(shù)。影響地表反照率的因子很多,如太陽(yáng)高度角、天氣狀況和土壤濕度、植被覆蓋、土壤顏色、粗糙度長(zhǎng)度等。其中地形對(duì)地表反照率影響因素主要有坡度、坡向等,國(guó)內(nèi)外有很多學(xué)者都曾經(jīng)做過(guò)相關(guān)研究。

    1?相關(guān)物理量定義

    利用表1中符號(hào)和相對(duì)應(yīng)物理意義來(lái)表示常用的物理量及與地表反照率的關(guān)系。

    1.1?反射率

    反射率(Reflectivity)是某一物體對(duì)于某一波長(zhǎng)反射輻射量與入射輻射量比值,即出射度(M)和輻照度(E)之比。

    以各向同性、均勻表面反射特性為例,如圖1所示,在I′方向、立體角d?棕′內(nèi)投射到dA面上輻照度為:L(I′)d?棕′在I方向產(chǎn)生輻射率為:

    dL(I)=r(I,I′)L(I′)d?棕′

    記反照率為rs?姿,按照定義:

    rs?姿==

    =(1)

    即:

    Lλ(I)=∫半球L′?姿(I′)cosθ′dω′(2)

    由此得到反射率與反照率關(guān)系為:

    rλ=(I,I′)=cosθ′(3)

    概念上,反照率在一般應(yīng)用中指一個(gè)寬帶,如太陽(yáng)光譜段(0. 3~4. 0 μm)。對(duì)多波段遙感某個(gè)譜段而言,稱(chēng)為譜反照率。這都是指向整個(gè)半球的反射。對(duì)某波段向一定方向反射,則稱(chēng)為反射率。所以反照率和反射率密切相關(guān)。反射率是某波段向某特定方向上反射,而反照率是各波段反射率在半球所有反射方向上積分。

    1.2?雙向反射因子BRF(Bidirectional Reflectance Factor)

    反射率因子是某表面反射的輻射通量與理想的(無(wú)損的)散射(朗伯體)標(biāo)準(zhǔn)面在相同反射光束幾何空間和波長(zhǎng)范圍反射的輻射通量比。雙向反射因子BRF是面積為dA的表面在單一光照方向下反射的輻射通量與相同(面積、光照和觀測(cè)幾何)條件下朗伯面反射的輻射通量比:

    BRF=R(θi,i;θr,r)=

    (4)

    =

    (5)

    =·(6)

    ==π·fr(θi,i;θr,r)(7)

    一個(gè)理想的朗伯面在所有觀測(cè)方向上反射相同輻亮度,其BRDF是1/π。因此任何表面BRF (無(wú)量綱量)可表示為其BRDF(sr-1)的π倍(式7)。由于理想的朗伯面沒(méi)有角度依賴性,所以可省略Φidr和Lidr的觀測(cè)天頂角和方位角。

    1.3?二向反射分布函數(shù)BRDF(Bi-directional Reflectance Distribution Function)

    自然界中絕大多數(shù)地表反射都是各向異性的,只有通過(guò)二向反射分布函數(shù)(BRDF)才能準(zhǔn)確描述表面各向異性輻射特性。BRDF描述從半球一個(gè)方向進(jìn)入另一個(gè)方向散射光特性。BRDF由美國(guó)學(xué)者于1970年提出,表示不同入射角條件下物體表面在任意觀測(cè)角反射特性,是描述漫反射特性的重要函數(shù)。定義BRDF為反射輻射率與入射輻射能之比,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

    BRDF=fr(θi,i;θr,r)

    =(8)

    雙向反射分布函數(shù)是入射角、反射角、波長(zhǎng)的函數(shù),由目標(biāo)表面粗糙度、介電常數(shù)、照射波長(zhǎng)、偏振等因素決定。它能很好地將目標(biāo)表面反射和散射統(tǒng)一于同一概念中,不僅能描述其表面光輻射特性,而且也能描述方向散射特性,目前已廣泛應(yīng)用于激光、紅外和微波波段輻射和散射問(wèn)題。

    BRDF可準(zhǔn)確描述自然地表各向異性反射特性,但難以實(shí)際觀測(cè)。由于BRDF與二向反射因子BRF間存在如下關(guān)系:BRF=πBRDF。因此實(shí)際應(yīng)用中可通過(guò)BRF間接測(cè)定BRDF。BRDF描述表面固有反射特性,因而方便導(dǎo)出許多其他相關(guān)物理量。

    地物表面的BRDF還與表面材料波譜特征和空間結(jié)構(gòu)有關(guān)。多年來(lái),以不同地物(裸地、植被等)為目標(biāo),通過(guò)大量實(shí)際觀測(cè)統(tǒng)計(jì)分析,以及輻射傳輸和幾何光學(xué)理論分析,研究地物結(jié)構(gòu)參數(shù)與其表面的二向性反射分布特征,已建立多種BRDF物理模型。這些模型繁簡(jiǎn)各異,有不同適用領(lǐng)域。簡(jiǎn)單而言,二向反射分布函數(shù)BRDF可準(zhǔn)確描述地表二向反射特性。對(duì)BRDF進(jìn)行積分運(yùn)算,獲得地表反照率。

    2?地表反照率的觀測(cè)方法

    2.1?常規(guī)觀測(cè)

    地表反照率為地表反射輻射與入射總輻射之比,總輻射為太陽(yáng)向下的短波輻射,反射輻射為地面向上的短波輻射。人們對(duì)地表反照率的了解最初是通過(guò)觀測(cè)得到的,即在地面以上某高度,用一個(gè)朝上的短波輻射表測(cè)量向下的太陽(yáng)直接輻射加上大氣對(duì)太陽(yáng)光半球散射(漫射輻射),用另一個(gè)朝下短波輻射表測(cè)量地面向上半球反射輻射。后者與前者通量比即為當(dāng)?shù)氐乇矸凑章剩话悴捎?只完全相同的總輻射表觀測(cè)。

    反照率輻射表是測(cè)量反射輻射或反照率儀器。將總輻射表感應(yīng)面轉(zhuǎn)向地面時(shí),即可測(cè)得地表反射輻射。這是氣象臺(tái)站輻射觀測(cè)方法,但測(cè)站分布離散,周?chē)^空曠,一般有植被覆蓋等因素,使得測(cè)站測(cè)得的輻射數(shù)據(jù)只能代表測(cè)站,不能表示大范圍,這種觀測(cè)方法代表性有限。

    2.2?外推法

    自然地表具有非均勻分布特性,常規(guī)地面觀測(cè)代表性優(yōu)先,難以反映大范圍實(shí)際地表反照率分布狀況。早期人們常在測(cè)定典型地表類(lèi)型反照率后,認(rèn)為植被類(lèi)型、土壤顏色或氣溫等相同區(qū)域地表反照率基本一致,然后通過(guò)插值等方法,由觀測(cè)站點(diǎn)反照率觀測(cè)數(shù)據(jù)推算出大范圍地表反照率分布狀況。

    但由于觀測(cè)資料代表性及地表參數(shù)不確定性,這種通過(guò)外推法獲得的大范圍地表反照率精度非常有限,無(wú)法準(zhǔn)確反映實(shí)際地表反照率時(shí)空分布特征。

    2.3?遙感反演

    衛(wèi)星遙感具有觀測(cè)范圍廣、時(shí)空分辨率高等優(yōu)勢(shì),能夠提供較長(zhǎng)時(shí)間序列的對(duì)地觀測(cè)資料,為研究大范圍乃至全球地表反照率時(shí)空分布及其動(dòng)態(tài)變化提供有利條件。隨著遙感對(duì)地觀測(cè)和信息處理技術(shù)迅速發(fā)展,利用遙感技術(shù)反演區(qū)域乃至全球地表反照率這一方法也得到了廣泛應(yīng)用。如今衛(wèi)星遙感反演已成為獲得大范圍乃至全球具有較高時(shí)空分辨率地表反照率的一條有效途徑。遙感數(shù)據(jù)雖然具有提供區(qū)域和全球分布優(yōu)勢(shì),但是遙感數(shù)據(jù)也需要地面觀測(cè)數(shù)據(jù)校正。

    2.3.1?衛(wèi)星遙感反演地表反照率主要步驟?衛(wèi)星遙感儀器并不是直接測(cè)量地表反照率,而是測(cè)量來(lái)自一定方向的地球系統(tǒng)(包括地面和大氣)的輻射。需要通過(guò)一系列對(duì)原始遙感數(shù)據(jù)處理(反演)而得到。

    遙感數(shù)據(jù)前期處理,主要包括輻射校正、大氣校正、各項(xiàng)異校正、窄帶向?qū)拵мD(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)。

    2.3.1.1?輻射校正。將衛(wèi)星輻射儀各波段觀測(cè)的原始DN值,按用戶手冊(cè)、文件頭說(shuō)明或其他更可靠方法,轉(zhuǎn)換為輻射值[w/(m2·sr)]。這是遙感信息定量化的前提,遙感數(shù)據(jù)應(yīng)用在很大程度上取決于遙感輻射儀定標(biāo)精度。此外由于最終目的是反演地表反照率,在輻射校正前要對(duì)圖像作去云處理。

    2.3.1.2?大氣校正。目的是消除大氣中水汽、臭氧等氣體的吸收作用及氣溶膠的散射效應(yīng)。通常采用MODTRAN (Moderate Resolution Model for LOWTRAN 7),6S (Second simulation of the satellite signal in the solar spectrum)或SBDART(Santa Barbara DISORT Atmospheric Radiative Transfer)等大氣輻射傳輸模型進(jìn)行大氣校正,其中6S模型是一種應(yīng)用比較廣泛的大氣輻射校正模型。大氣校正的難點(diǎn)在于獲得實(shí)際大氣參數(shù)用作輻射傳輸模型的輸入?yún)?shù)。一般情況下,只能采用模式附帶的標(biāo)準(zhǔn)大氣或氣溶膠氣候資料等進(jìn)行簡(jiǎn)單的校正。

    2.3.1.3?各向異性校正。自然界絕大多數(shù)地表對(duì)太陽(yáng)輻射的反射特性都呈各向異性。目前,除MISR、POLDER等少數(shù)探測(cè)器外,AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer)、MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)等多數(shù)探測(cè)器在過(guò)境時(shí)都只能在某個(gè)方向觀測(cè)地表的行星反射率。通過(guò)這種方式獲得的二向反射率觀測(cè)數(shù)據(jù)顯然無(wú)法準(zhǔn)確反映實(shí)際地表的各向異性反射特性。因此,需要對(duì)行星反射率進(jìn)行各向異性校正,才能準(zhǔn)確反演真實(shí)的地表反照率。目前,已有不少關(guān)于BRDF模型的研究,如輻射傳輸模型、幾何光學(xué)模型、幾何光學(xué)-輻射傳輸混合模型、計(jì)算機(jī)模擬模型等。盡管如此,如何選擇合適的BRDF模型進(jìn)行準(zhǔn)確的各向異性校正仍是地表反照率反演的難點(diǎn)之一。

    2.3.1.4?窄帶-寬帶轉(zhuǎn)換。目前,除少數(shù)探測(cè)器可以獲取寬波段探測(cè)數(shù)據(jù)外,大多數(shù)探測(cè)器都只能以有限寬度的、離散的探測(cè)通道進(jìn)行地表反射率觀測(cè)。由這些離散通道獲得的窄波段反照率,只有經(jīng)過(guò)窄帶-寬帶轉(zhuǎn)換將所得各窄帶反照率轉(zhuǎn)化為寬帶反照率,才能獲得可見(jiàn)光、近紅外或短波等寬波段反照率。目前窄帶-寬帶轉(zhuǎn)換的研究已取得較成熟結(jié)果。

    2.3.2?衛(wèi)星遙感反演地表反照率主要方法

    2.3.2.1?統(tǒng)計(jì)反演。早期人們通常假設(shè)地表為各向同性的朗伯體,通過(guò)建立衛(wèi)星觀測(cè)的行星反射率與地表反照率間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系來(lái)反演地表反照率,稱(chēng)為統(tǒng)計(jì)反演法。國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者利用多種衛(wèi)星觀測(cè)資料,開(kāi)展大量反演研究并建立多種統(tǒng)計(jì)反演關(guān)系。

    下面以陳云浩等在2001年發(fā)表的文章《我國(guó)西北地區(qū)地表反照率的遙感研究》為例,簡(jiǎn)單介紹統(tǒng)計(jì)反演方法。陳云浩等選擇我國(guó)西北5?。ㄐ陆?、青海、甘肅、寧夏和陜西)及內(nèi)蒙古阿拉善盟、伊克昭盟和巴彥淖爾盟為研究區(qū),從地表特征入手研究其區(qū)域地表反照率分布特點(diǎn)。運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)公式(9)回歸統(tǒng)計(jì)計(jì)算總行星反照率。

    ρb=A+Bα1+Cα2(9)

    式中,ρb為總行星反照率;α1和α2為AVHRR的1、2通道分光行星反照率;A、B、C為回歸系數(shù)。同時(shí)利用衛(wèi)星過(guò)境時(shí),地面氣象站點(diǎn)所記錄地表反照率,建立行星反照率與地表反照率回歸方程:

    ρb=1.37+0.79αG(R2=0.768,α=0.005)

    (10)

    式中,αG為地表向上的反照率。

    然后根據(jù)表2,通過(guò)式(9)和式(10)反演出地表反照率。統(tǒng)計(jì)反演雖然簡(jiǎn)單易行,但是由于不同地區(qū)下墊面特征存在差異,所以適用性并不強(qiáng),會(huì)引起較大誤差。

    2.3.2.2?半經(jīng)驗(yàn)的物理反演。雙向反射分布函數(shù)BRDF描述了從半球一個(gè)方向進(jìn)去另一個(gè)方向的散射光特性。在雙向反射模型中較為實(shí)用的方法是核驅(qū)動(dòng)模型。所謂核驅(qū)動(dòng)模型,就是用有一定物理意義的核的線性組合來(lái)擬合地表的二向性反射。

    隨著B(niǎo)RDF模型研究發(fā)展,人們嘗試通過(guò)反演地表的BRDF參數(shù)來(lái)計(jì)算地表反照率,稱(chēng)為BRDF反演法。該方法需要獲得地表多角度觀測(cè)數(shù)據(jù),目前只有多角度成像光譜輻射計(jì)MISR(Multiangle Imaging Spectroradiometer)和地球反射率極化和方向性探測(cè)器POLER (Polarization and Directionality of Earth Reflectance)等少數(shù)幾種探測(cè)器可以直接獲得對(duì)地多角度觀測(cè)數(shù)據(jù)。但是如果假設(shè)地表狀態(tài)在一段時(shí)期內(nèi)保持不變,可以利用美國(guó)NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)改進(jìn)的甚高分辨率輻射計(jì) AVHRR、美國(guó)地球觀測(cè)系統(tǒng)EOS(Earth Observing System) 和分辨率成像光譜輻射計(jì)MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)等探測(cè)器多次過(guò)境是衛(wèi)星-地表-太陽(yáng)相對(duì)位置變化(尤其是衛(wèi)星天頂角變化)獲得多角度對(duì)地觀測(cè)。

    一般傳感器是利用AMBRALS算法來(lái)提供全球反照率和BRDF數(shù)據(jù)產(chǎn)品。AMBRALS算法的關(guān)鍵技術(shù)是采用核驅(qū)動(dòng)模型計(jì)算BRDF。而線性驅(qū)動(dòng)BRDF模型反演的關(guān)鍵是體散射核和幾何光學(xué)核的選擇,它們決定著B(niǎo)RDF最終計(jì)算的精度和擬合能力。

    下面以MODIS 地表反照率反演為例,簡(jiǎn)單介紹其RossThickLiSpare核驅(qū)動(dòng)的線性BRDF模型的反演算法。

    MODIS地表反照率的算法步驟是:①通過(guò)對(duì)衛(wèi)星觀測(cè)到的大氣上界向上輻射的大氣訂正,將大氣上界向上輻射轉(zhuǎn)換成地表向上輻射,根據(jù)計(jì)算出的地表入射輻射計(jì)算出地表反射率;②根據(jù)不同視角的晴空觀測(cè)結(jié)果,利用經(jīng)驗(yàn)的雙向反射分布函數(shù)模型擬合BRDF模型參數(shù),對(duì)擬合得到的BRDF模型進(jìn)行積分就可以得到窄波段地表黑空反照率(直射反照率) 和白空反照率(散射反照率);③根據(jù)太陽(yáng)輻射光譜和各波段濾波器透過(guò)率函數(shù)進(jìn)行反照率的窄波段到寬波段的轉(zhuǎn)換,以求得寬波段直射反照率和散射反照率。

    RossThickLiSpare核驅(qū)動(dòng)的線性BRDF模型:MODIS選用三參數(shù)半經(jīng)驗(yàn)BRDF,所以地表的二項(xiàng)反射分布函數(shù)BRDF可以擴(kuò)展成一些反映不同散射模式的項(xiàng)(所謂的“核”)的線性組合:

    BRDF(θi,θv,φ)=fiso+fgeoKgeo(θi,θv,φ)+fvolKvol(θi,θv,φ)(11)

    式中,Kgeo(θi,θv,φ)是幾何光學(xué)核,選用LiSparse核;Kvol(θi,θv,φ)是體散射核,選用RossThick核;fiso、fgeo和fvol分別是各項(xiàng)同性散射權(quán)重系數(shù)、幾何光學(xué)散射權(quán)重系數(shù)和體散射權(quán)重系數(shù);θi、θv和φ分別是太陽(yáng)天頂角、衛(wèi)星觀測(cè)天頂角,以及衛(wèi)星-太陽(yáng)相對(duì)方位角。如果能夠獲得多角度的衛(wèi)星遙感觀測(cè)數(shù)據(jù),就可以通過(guò)最小二乘法獲得擬合觀測(cè)數(shù)據(jù)最優(yōu)的權(quán)重系數(shù)fiso、fgeo和fvol。然后,通過(guò)核的外推就可以求出任意光線入射角和觀測(cè)角的二向反射分布函數(shù)BRDF。

    數(shù)學(xué)上,BRDF模型核的方向性半球積分與BRDF模型核的雙半球積分定義為:

    hk(θ)=Kk(θ,,φ)sin()cos()ddφ(12)

    Hk=2hk(θ)sin(θ)cos(θ)dθ(13)

    式中,θ是太陽(yáng)天頂角,是觀測(cè)天頂角,φ是觀測(cè)-太陽(yáng)相對(duì)方位角,Kk(θ,,φ)是BRDF模型核k。那么黑空反照率BSA和白空反照率WSA可以分別表示為:

    αbsa(θi,Λ)=fk(Λ)hk(θi)(14)

    αwsa(θi,Λ)=fk(Λ)Hk(15)

    式中,Λ指波段Λ的寬度Δλ,fk(Λ)是波段Λ的BRDF核模型參數(shù)。

    獲得黑空反照率和白空反照率后,實(shí)際的地表反照率可以根據(jù)實(shí)際大氣中天空漫射光所占的比例S[θ,τ(Λ)]對(duì)黑空和白空反照率差值而得:

    α(θ,Λ)=[1-S(θ,τ(Λ))]αbsa(θ,Λ)+S(θ,τ(Λ))αwsa(θ,Λ)(16)

    當(dāng)然,由于大多數(shù)衛(wèi)星探測(cè)器只能進(jìn)行窄波段的遙感觀測(cè),因而要獲得寬波段(如可見(jiàn)光波段、近紅外波段、總短波波段)的反照率,還需要進(jìn)行窄波段向?qū)挷ǘ蔚霓D(zhuǎn)換。

    MODIS陸地反照率算法假定地表反照率在16 d內(nèi)不變,利用多次衛(wèi)星觀測(cè)(不同角度)擬合BRDF的參數(shù),對(duì)BRDF進(jìn)行積分即可得到反照率。MODIS選用三參數(shù)半經(jīng)驗(yàn)BRDF,因此要求在16 d的時(shí)間內(nèi)至少要有3次晴空。

    由上面的介紹可以看出,如何通過(guò)多角度衛(wèi)星遙感觀測(cè)數(shù)據(jù)獲得BRDF參數(shù),即各向同性散射、幾何光學(xué)散射、體積散射所占的權(quán)重系數(shù)fiso、fgeo和fvol,是成功獲得黑空反照率和白空反照率以及實(shí)際地表反照率的關(guān)鍵。

    現(xiàn)在使用較多的核驅(qū)動(dòng)的BRDF模型是基于Ross ThickLiSparseR及Ross ThickLiTransit的核驅(qū)動(dòng)。解斐斐等在2011年《基于Ross ThickLiSparseR及Ross ThickLiTransit的核驅(qū)動(dòng)BRDF計(jì)算與評(píng)價(jià)》文章中對(duì)這2種核驅(qū)動(dòng)進(jìn)行分析試驗(yàn),并給出評(píng)價(jià)。

    在研究地形對(duì)地表反照率影響時(shí),需要將具體的影響因素,如坡度、坡向、太陽(yáng)高度角等,引入到核驅(qū)動(dòng)BRDF模型中,采用最具有代表性的地表散射類(lèi)型作為其核。

    3?小結(jié)

    地表反照率表征地球表面對(duì)太陽(yáng)輻射的反射能力,廣泛應(yīng)用于地表能量平衡的研究,是陸面過(guò)程模式及氣候模擬研究中的一個(gè)重要參數(shù),地表反照率的變化會(huì)改變整個(gè)地氣系統(tǒng)的能量收支平衡,并引起局地以至全球的氣候變化,所以研究地表反照率有著重要的意義。

    地表反照率的觀測(cè)方法包括地面觀測(cè)、衛(wèi)星遙感反演等。常規(guī)的地面觀測(cè)具有局限性,代表性有限。而衛(wèi)星遙感憑借其觀測(cè)范圍廣、時(shí)空分辨率高、能夠提供較長(zhǎng)時(shí)間序列的對(duì)地觀測(cè)資料等優(yōu)勢(shì),為研究大范圍乃至全球地表反照率的時(shí)空分布及其動(dòng)態(tài)變化提供了有利條件,已經(jīng)成為獲得大范圍乃至全球具有較高時(shí)空分辨率地表反照率的一條有效途徑。隨著遙感對(duì)地觀測(cè)和信息處理技術(shù)的迅速發(fā)展,利用遙感技術(shù)反演區(qū)域乃至全球地表反照率這一方法也得到了廣泛應(yīng)用。

    Ross ThickLiSparseR及Ross ThickLiTransit的核驅(qū)動(dòng)BRDF模型,是當(dāng)前應(yīng)用廣泛的BRDF模型,研究地形對(duì)地表反照率影響就需要選擇具有代表性的地表散射類(lèi)型作為BRDF模型的核,結(jié)合實(shí)際具體數(shù)據(jù)分析模擬研究。

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    責(zé)任編輯:鄭丹丹

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