Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Модифицированный алгоритм атмосферной коррекции данных спутникового сканера MODIS

Аннотация

Представлен новый подход к проведению атмосферной коррекции (АК) для спутникового сканера цвета MODIS, объединяющий разработанные ранее алгоритм АК в области солнечного блика и малопараметрический алгоритм АК. Разработан пакет программ, позволяющих проводить атмосферную коррекцию для спутникового изображения MODIS. Полученные с помощью модифицированного алгоритма спектральные коэффициенты яркости воды для Каспийского моря и некоторых акваторий открытого океана в большинстве случаев лучше совпадают с данными in situ, чем полученные с помощью алгоритма SeaDAS 6.1. Увеличивается количество пикселей, для которых может быть решена обратная задача.

Об авторах

М. В. Лихачева
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН; Российский государственный гидрометеорологический университет
Россия

г. Москва 

Санкт-Петербург 



О. В. Копелевич
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН; Российский государственный гидрометеорологический университет
Россия

г. Москва 

Санкт-Петербург 



С. В. Шеберстов
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН; Российский государственный гидрометеорологический университет
Россия

г. Москва 

Санкт-Петербург 



Список литературы

1. Лихачева М.В., Шеберстов С.В., Копелевич О.В. Коррекция данных спутникового сканера MODIS на солнечный блик без использования дополнительных данных о скорости ветра // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Вып.6. Т.1. М, 2009. С.421–428.

2. Kopelevich, O.V., Sheberstov S.V., Vazyulia, S.V. et al. An advanced low-parametric aerosol optical model and its use in the atmospheric correction of satellite ocean color data // Proc. of III Intern. Conf. «Current Problems in Optics of Natural Waters». St.Petersburg, 2005. P.299–304.

3. Kopelevich O.V, Sheberstov S.V., Vazyulia, S.V. et al. New approach to atmospheric correction of satellite ocean color data // Proc. of SPIE. Current Research on Remote Sensing, Laser Probing, and Imagery in Natural Waters. 2007. Р.6615.

4. Sheberstov S.V., Nabiullina M.V. (Likhacheva), Lukianova E.A. Numerical modeling of radiative transfer in ocean-atmosphere system with wind-roughened surface // Proc. of II Intern. Conf. «Current Problems in Optics of Natural Waters». St.Petersburg. 2003. P.90–96.

5. Gordon H.R., Wang M. Retrieval of water-leaving radiance and aerosol optical thickness over the oceans with SeaWiFS: a preliminary algorithm // Applied Optics. 1994. V.33, N 3. P.443–452.

6. Gordon H.R. Atmospheric correction in ocean color imagery in the Earth Observing System era // J. of Geophysical Research. 1997. V.102, N D14. P.17081–17106.

7. Gordon H.R., Brown O.B., Evans R.H. Exact Rayleigh scattering calculations for use with Nimbus-7 Coastal Zone Color Scanner //Applied Optics. 1988. V.27. P.862–871.

8. Cox C., Munk W. Statistics of the sea surface derived from Sun glitter // J. Mar. Res. 1954. V.13, N 2. P.139– 159.

9. Gordon H.R., Clark D.K. Clear water radiances for atmospheric correction of Coastal Zone Color Scanner imagery // Applied Optics. 1981. V.20. P.4174–4180.

10. Lee Z., Carder K.L., Mobley C.D., Steward R.G., Patch J.S. Hyperspectral remote sensing for shallow waters. I. A semianalytical model // Applied Optics. 1998. V.37. P.6329–6338.

11. Kopelevich O.V., Burenkov V.I., Ershova S.V., Sheberstov S.V., Evdoshenko M.A. Assessment of optical characteristics of atmosphere and ocean by data from satellite ocean color sensors // Eight International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. Proc. SPIE 4678. 2002. P.332–343.

12. Копелевич О.В., Буренков В.И., Шеберстов С.В., Прохоренко О.В. Разработка региональных алгоритмов атмосферной коррекции данных спутниковых сканеров цвета // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. 2009. Вып.6. Т.1. С.400–408.

13. Frouin R., Schwindling M., Deschamps P. Spectral reflectance of sea foam in the visible and near infrared: In situ measurements and remote sensing inplications // J. of Geophysical Research, 1996. V.101. P.14361–14371.

14. Sheberstov S.V., Lukyanova E.A. A system for acquisition, processing, and storage of satellite and field biooptical data // Proc. of the IV Intern. conf. «Current Problems in Optics of Natural Waters» Nizhny Novgorod. 2007. P.179–183.

15. Артемьев В.А., Буренков В.И., Вортман М.И. и др. Подспутниковые измерения цвета океана: новый плавающий спектрорадиометр и его метрология // Океанология. 2000. Т.40, №1. С.148–155.

16. Likhacheva M.V., Kopelevich O.V, Sheberstov S.V. Correction of MODIS satellite data for sun glint without resort to ancillary information on wind speed // Proc. of the IV Intern. conf. «Current Problems in Optics of Natural Waters». St. Petersburg, 2009. Р.126–129.


Рецензия

Для цитирования:


Лихачева М.В., Копелевич О.В., Шеберстов С.В. Модифицированный алгоритм атмосферной коррекции данных спутникового сканера MODIS. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2012;5(4):18-25.

For citation:


Likhacheva M.V., Sheberstov S.V., Kopelevich O.V. Modified Algorithm of Atmospheric Correction for MODIS Satellite Data. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2012;5(4):18-25. (In Russ.)

Просмотров: 94


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6673 (Print)
ISSN 2782-5221 (Online)