CN114624731B 基于偏振遥感数据的云层上方气溶胶光学厚度反演方法 (桂林电子科技大学)_第1页
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PlasticOpticalFibe基于偏振遥感数据的云层上方气溶胶光学本发明提供的是基于偏振遥感数据的云层光学厚度及有效粒子半径的反演结果及偏振反射率查找对应的云层上方气溶胶光学厚度及不2步骤2,由于670nm波段的辐射量对云光学厚度变化敏感,1610n步骤4,根据步骤3获取包含云层及气溶胶层670nm、1610nm、2250nm通道的反射率直至满足670nm通道反射率Rcalc,670与实测反射率Rmeans,67RPTOA=RPa+RPm+RPc.e(_Mpmpapmpam2.根据权利要求1所述的基于偏振遥感数据的云层上方气溶胶光学厚度反演方法,其3[0002]大气气溶胶是指由固体或液体微粒分散在气相介质中形成的相对稳定的散射体以反演消光信息包括云层上方气溶胶光学厚度。Chand等基于CALIOP传感器的1064nm与532nm通道后向散射衰减比信息来反演云层上方气溶胶光学厚度。被动遥感探测器同样具备反演云层上方气溶胶参数的能力。可以利用偏振信息反演云层上方气溶胶参数,如Waquet等基于PARASOL卫星上的POLDER探测器的865nm通道反演了云层上方碳质气溶胶的气溶胶和矿物质粉尘性气溶胶的微物理特性和光学特性;Knobelspiesse等基于偏振扫描仪(RSP)的观测资料反演墨西哥湾区域云层上方气溶胶和云粒子尺度分布参数。Torres等等基于MODIS的470nm通道与860nm通道的反射率比值同时反演云光学厚度以及云层上方气[0005]本发明的目的在于提供提高云层上方气溶胶光学厚度反演精度的基于偏振遥感4[0026]步骤5,对比670nm通道卫星观测的实际反射率与步骤4获取的5感,在通过670nm、1610nm、2250nm通道反射率反演云光学厚度及有效粒子半径后,基于0和[0032]通过求解矢量辐射传输方程可以得到总辐射信息和偏振辐射信息。采用反射率R6m气分子的贡献)进行分离,通过辐射传输模式建立查找表以确定大气贡献所对应的

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