第2章电磁辐射与地物光谱特征 (3)优秀PPT.ppt
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1、第2章电磁辐射与地物光谱特征(3)1现在学习的是第1页,共19页2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.1、太阳辐射、太阳辐射2.太阳光谱:太阳光谱是连续的,且辐射特性与绝对黑体辐射特性近似;能量各波段所占比例不同,近紫外、可见光、近红外和中红外部分约占太阳总辐射的84.62%;X射线、射线、远紫外、远红外及微波波段的总能量不到1%。地表接受的太阳辐射曲线与大气外的曲线不同,差异主要由大气引起。吸收:水、氧、臭氧、二氧化碳等;散射。太阳辐照度分布曲线2现在学习的是第2页,共19页2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.1、太阳辐射、太阳辐射3现在学习的是第3页,共19页2.2 太阳辐射及大
2、气对辐射的影响2.2.2、大气吸收、大气吸收1、大气的垂直分层对流层平流层电离层外大气层4现在学习的是第4页,共19页大气成分:两类:分子和其他微粒:分子:氮和氧占99%,臭氧、二氧化碳、水分子及其它(N2O,CH4,NH3等)约占1%;颗粒:烟、尘埃、雾、小水滴和气溶胶气溶胶。气溶胶是一种固体、液体的悬浮物,直径0.01-30m大气对太阳辐射的影响作用:折射、反射、吸收、散射、透射2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.2、大气吸收、大气吸收5现在学习的是第5页,共19页严重影响传感器对电磁辐射的探测,导致太阳辐射强度衰减;吸收作用越强的波段,辐射强度衰减越大,甚至某些波段的电磁波完全不能
3、通过大气。在太阳辐射到达地面时,形成了电磁波的某些吸收带。主要吸收带:水:0.94 m,1.13 m,1.38 m,1.86 m,2.5-3.0 m,3.24 m,5-7 m,7.13 m,24 m以上(微波);二氧化碳:2.8 m,4.3 m臭氧:0.2-0.32 m,0.6 m,9.6 m氧气:0.2 m,0.6 m,0.76 m2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.2、大气吸收、大气吸收6现在学习的是第6页,共19页2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.3、大气散射、大气散射散射:辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并向散射:辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变,并
4、向各个方向散开。各个方向散开。由于粒子的散射作用使电磁波在原传播方向上的辐由于粒子的散射作用使电磁波在原传播方向上的辐射强度减弱,增加了向其它各方向的辐射射强度减弱,增加了向其它各方向的辐射三种散射类型:三种散射类型:瑞利散射瑞利散射 米氏散射米氏散射 无选择性散射无选择性散射7现在学习的是第7页,共19页2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.3、大气散射、大气散射1 瑞利散射(瑞利散射(Rayleigh scattering)由大气中原子、分子,如氮、二氧化碳、臭氧和氧分子等引起,条件:粒子直径比波长小很多特点:散射强度与波长的四次方成反比,即 I-4波长越长,散射越弱8现在学习的是第8
5、页,共19页散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散散射率与波长的四次方成反比,因此,瑞利散射的强度随着波长变短而迅速增大。紫外线是射的强度随着波长变短而迅速增大。紫外线是红光散射的红光散射的3030倍,倍,0.40.4微米的蓝光是微米的蓝光是4 4微米红外微米红外线散射的线散射的1 1万倍。万倍。瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射的影瑞利散射对可见光的影响较大,对红外辐射的影响很小,对微波的影响可以不计。响很小,对微波的影响可以不计。多波段中不使用蓝紫光的原因:多波段中不使用蓝紫光的原因:2.2 太阳辐射及大气对辐射的影响2.2.3、大气散射、大气散射9现在学习的是第9页,共19页10现
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