海洋遥感和浮标观测课件.ppt

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1、第十章 海洋遥感和浮标观测,10.1 遥感使人类获得大面积同步资料航空海洋遥感卫星遥感 可见光传感器 红外传感器 微波,10.2 海洋遥感的主要对象,海洋遥感:太空飞行器装载着遥感器以轨道扫描方式透过电磁波的大气窗(0.40.75微米的可见光、814微米的红外辐射和10厘米量级的微波辐射)监视大面积海洋表面(水面1mm以内)的某些海洋学特征以及透过海洋窗(可见光部分)监视海面以下到透明度深度内的某些海洋学特征;监视结果发送给地面站解调成像(或形成记录信息的磁带),交由数据信息系统处理分析,共海洋研究应用为了对监测结果进行校正、分析、解释,还必须伴有事先的基础实验以及同时进行的现场辅助观测,海面

2、温度遥感,盐度观测,盐度影响海水的介电常数,从而影响到海水的微波辐射发射率遥感测盐技术要求在21cm波段测定发射率,在8cm波段的微波辐射极少受到介电常数影响,可以反映现场水温,两通道的微波传感器将能同时提供盐度和所需的水温观测值目前航空盐度遥感的反演精度达到0.3psu,2009年,宝瓶星座卫星,首次实现了全球海表盐度遥感,精度为:0.2psu,测量盐度季度和逐年的变化以及全球年平均变化;提供海表盐度季度变化图,海面风场观测,遥感所获得的海面风数据,一般是距海面20m的观测资料,QuikSCAT观测的东北太平洋海域的风场示例,海浪观测,海面状态的描述可以通过三种形式即有效波高,表面波动率谱和

3、实际图像来进行有效波高:范围120m,准确度1m,有效波高25%,TOPEX/Poseidon高度计星下点测量进行插值获得的全球范围的有效波高,海流观测,海洋中的海流主要受风力、引潮力和密度分布不均匀所驱动旋转地球上运动流体的表面相对于水准面产生倾斜,坡度大小正比于流速,在湾流和黑潮等西边界流处,坡度的量级为10-5测流主要使用雷达高度计,先测海面坡度再计算出地转流速,准确度约为20cm/s,高度计观测到的湾流流速异常,表层海流,高频雷达:发射高频脉冲电磁波,与海表相互作用后产生回波,海表面没有流速时,回波只受到重力波的影响,回波频率相对于发射频率有一个固定的频率偏移量,称为布拉格频移,只与发

4、射频率有关,如果海面有流动,回波频率在布拉格频率基础上回增加或减少一定量值的偏移,与海流的大小和方向有关,可以反演出表层流速、海浪和海面风场信息分类:天波雷达 地波雷达,潮汐观测,海洋潮汐以准确的规律产生,在大洋上的变化幅度在01m之间。大洋和陆架潮汐的观测极为困难,而其观测结果却对研究沿岸潮汐和潮汐理论本身很有帮助。采用雷达高度计的精确测高法,可在25cm和25 相角的范围内测定全日和半日周期的潮高。观测的间隔要求在陆架上为25km,在大洋中为100km。通常要有近一年的资料才能完成全球潮汐观测水团观测,水准面:仅受重力和地转偏向力作用的无运动的均匀海洋表面通过实测水面和水准面的偏差,可以反

5、演出海流、潮位、波高和风暴潮等信息使用卫星高度计和精确定位方法,以25km间隔的空间网格进行,形成大洋的精确水准面(20cm),水准面的高度是相对于地球理想的参考椭球面而言的,海洋水准面观测,海平面异常,浅海测深,海岸带:航空摄影测量合成孔径雷达:反演海底地形,海冰遥感,HY-1卫星COCTS探测的渤海辽东湾和渤海湾海冰,溢油污染遥感,海面油膜遥感主要利用海水和油膜对外来辐射的不同反射特性,测定油膜扩散的范围、油膜厚度及污染油的种类,泥沙、叶绿素观测,蓝色的海洋标志着缺乏叶绿素,水生植物量低;绿色的海洋则反映水生植物旺盛,通过遥感可以确定叶绿素浓度的分布,SeaWiFS观测获得的在赤道太平洋热

6、带不稳定波影响下的叶绿素分布图,美国宇航局(NASA)使用中等分辨率成像光谱仪MODIS(MODerate resolution Imaging Spectro-radiometer)在2000年11月对全球海洋叶绿素浓度(mg/m3)分布的观测,HY-1卫星遥感资料获得的长江口海域的悬浮泥沙分布图,10.3 浮标与潜标观测,浮标观测是指以各类浮标作为观测平台的海洋观测锚定浮标水文气象资料浮标、水质监测浮标、波浪浮标漂流浮标表面漂流浮标、中性浮标、各种小型漂流器特点:能在恶劣海况下全天候或全天时工作,漂流浮标,体积小、造价低、使用方便、适用范围广,可在船上或飞机上投放漂流浮标的重要测量要素就是海流,要尽可能的降低风对浮标移动的影响,漂流浮标各要素系统准确度,潜标,能够在海面以下几十米至几千米的剖面上对海洋环境进行长期连续的监测,具有全天候的能力,主要监测要素为海流、水温、盐度、水下噪声和内波等固定潜标活动潜标,

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