卫星图像产品的识别与应用课件.ppt
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1、卫星图像产品的识别与应用,教学内容,气象卫星简介卫星探测基本原理 卫星图像的识别 卫星图像产品的应用教学思考题,教学目标,了解气象卫星图像的探测原理熟悉一些重要天气系统的云型特征掌握气象卫星图像的应用,教学重点与教学难点,教学重点:卫星图像探测原理卫星图像识别方法一些重要系统的云型特征教学难点:卫星资料在对流天气分析中的应用水汽图像的应用,第一节 气象卫星简介,气象卫星观测内容 气象卫星的应用领域气象卫星的种类及特点全球气象卫星观测系统,气象卫星,气象卫星是携带各种大气遥感探测仪器,从空间对地球及其大气层进行气象观测的人造地球卫星。气象卫星携带的气象遥感器能够接收和测量来自地球及其大气的可见光
2、、红外与微波辐射,并将它们转换成电信号传送到地面。地面接收站再把电信号复原绘出各种云层、地表和洋面图片,进一步处理后就可以发现天气变化的趋势。世界上第一颗气象卫星于1960年4月1日发射成功,气象卫星主要观测内容,卫星云图的拍摄。云顶温度、云顶状况、云量和云内凝结物相位的观测陆地表面状况的观测,如冰雪和风沙,以及海洋表面状况的观测,如海洋表面温度、海冰和洋流等。大气中水汽总量、湿度分布、降水区和降水量的分布大气中臭氧的含量及其分布。太阳的入射辐射、地气体系对太阳辐射的总反射率以及地气体系向太空的红外辐射。空间环境状况的监测,如太阳发射的质子 、a 粒子和电子的通量密度。,气象卫星的应用领域,卫
3、星云图的出现,扩大了我们的视野。通过卫星的监测,能在短时间内获得海洋以及其它资料稀少地区的气象信息。气象卫星具有视野开阔、观测范围广、观测时次多等优点,在识别与跟踪中尺度天气系统方面特别有用 。 卫星云图成为监视台风和预报台风移动路径的十分有效的工具,特别是台风定位已经离不开卫星云图在全球变化的研究中,可以监测植被的覆盖情况、地壳构造的变化、地形下沉、火山喷发、海洋环流异常与El Nino事件等,亦可以监测大气中的臭氧以及大气环境的变化。卫星资料应用还发展到农业、森林火灾、洪水灾情、环境监测等领域。,气象卫星的种类及特点,(1)近极地太阳同步轨道卫星(又称极轨气象卫星):极轨气象卫星的轨道平面
4、和太阳光线始终保持固定的交角。卫星的轨道接近圆形,飞行高度约为6001500公里,卫星倾角(轨道平面和地球的赤道平面的夹角)约为81103,这种卫星每天差不多在固定的时间经过同一地区两次。每隔12小时左右可以获得一次全球的气象资料。美国、中国、印度和俄罗斯拥有极轨气象卫星,太阳同步轨道卫星的优缺点:优点:(1)轨道近似圆形,轨道预告、接收和资料定位方便(2)有利于资料处理和使用;(3)全球观测;(4)在观测时有合适的照明,可以得到较充分的太阳能缺点:(1)对同一地点观测的时间间隔太长;(2)不利对中小尺度天气系统的监测;(3)相邻两条轨道的观测资料不是同一时刻,利用不利,(2)地球同步气象卫星
5、,又称静止气象卫星 地球同步气象卫星的运行高度约为35800公里,其轨道平面和地球的赤道平面重合,运行周期和地球自转周期相等。从地球上看,卫星静止在赤道某经度上空,所以又称为静止卫星。静止卫星的有效观测视野为南纬 50至北纬50,经度跨距约 100的近圆形范围。这种卫星在不到 30分钟的时间内就可对其视野范围内的大气进行一次观测。所以地球同步卫星有利于监视变化快和生命史短的天气系统,如台风、强风暴(见雷暴)等。,地球同步轨道卫星的优缺点优点:(1)高度高,视野广;(2)对同一地区连续观测;(3)监视中小尺度天气系统;(4)圆轨道,定位、处理、接收方便。缺点:(1)不能观测两极;(2)高度高,精
6、度难提高。如果把这两种卫星配合起来,互相补充,就可以组成比较完善的全球空间气象观测系统。,目前,日本GMS系列静止气象卫星、俄罗斯的GOMES卫星、欧盟 METEOSAT-3 卫星、印度的INSAT以及美国的两颗静止卫星(GOES-E和GOES-W)共6颗卫星组成了地球静止气象卫星监测网。它们分别位于全球赤道东经140 度、东经76 度、西经75度、东经74度、西经75度、西经135度上空。另外,还有三颗极轨卫星(2颗美国NOAA卫星,1颗俄罗斯METEO卫星),这些卫星每天实时监视大气天气系统的运动和变化。,全球气象卫星观测系统,中国也先后成功地发射了6颗气象卫星(3颗风云1和3颗风云2)。
7、依靠这些卫星,中国建立了自己的卫星天气预报和监测系统。风云1是一种极地轨道气象卫星。星上装有若干个高分辨率扫描辐射计。包括4个可见频道和1个红外频道。风云2是一种静止气象卫星。星上装有多频道扫描辐射计。包括1个可见波段、1个红外波段和1个水汽波段。载荷包括S频段传输和云图预报转发器,UFH/S频段数据采集转发器和空间环境监测设备。,全球气象卫星观测系统,第二节 卫星探测基本原理及图像类别,卫星图像类别可见光图像探测原理及其特征红外图像探测原理及其特征水汽图像探测原理及其特征,卫星图像类别,目前在业务上常用以下几种图像产品:可见光图像(VIS),它是可见光和近红外波段太阳光反射辐射的图像(波长0
8、.41.1m);红外图像(IR),它是地气系统在热红外波段发射的图像(波长1012m);水汽图像(WV),它是水汽发射辐射的图像(波长67m);以及通道3图像(3.7m),它是太阳和地气系统重叠区辐射的图像,有时称这一波段为近红外,可见光图像探测原理及其特征,卫星在可见光谱段测量来自地面、云面反射的太阳辐射,并将卫星接收的这种辐射转换为图象称为可见光云图。卫星在可见光谱段选用的波长间隔有:0.520.75m和0.580.68m。可见光图像测量的是反射的太阳光,当它用黑白方式显示时,较黑的色调代表低的亮度(即低的反射辐射强度);较亮的色调代表高的亮度。卫星在可见光波段接收辐射与物体的反照率和太阳
9、的天顶角有关,若太阳天顶角越小,物体的反照率越大,则卫星接收到的辐射越大,反之则越小。,在可见光云图上,物体反照率越大,色调越白;反照率越小,色调越暗。通常云层越厚,反照率越大,色调也越白。而水面,象湖泊、海洋的反照率很小,表现为黑色;陆地反照率比海洋略大,表现为灰色;而潮湿或森林覆盖的地区表现为灰暗的色调。在电视显示的卫星云图上,地表和海洋常用绿色和蓝色表示。可见光云图是窗区图像。(有一些光谱区域,在那里所有的气体的吸收都很弱,大气几乎是透明的,我们称这些区域为“窗区”。)可见光云图只有白天才有。,红外云图与可见光云图的比较,可 见 光 云 图,黑,I深灰,灰,淡灰,白,宇宙空间,消失中的卷
10、云砧,密卷云、卷层云、高山积雪卷云砧,极地冰雪,白,高层云(薄),纤维状卷云,高层云(厚)浓积云,淡灰,高山森林,西藏高 原,纤维状卷云,晴天积云卷层云(薄),层云(厚)雾(厚),灰,冷海洋,晴天积云沙漠(夜间),层积云,深灰,暖海洋,沙漠(白),黑,红外云图,红外图像IR探测原理及其特征,卫星在10.512.5微米通道测量来自地表和云面发射的红外辐射,并将这种辐射以图象表示就是红外云图。红外云图上的色调决定于物体自身的温度.物体温度越高,发射的辐射越大,色调越暗;反之,越白.红外云图是一张温度分布图。由于大气有吸收及物体发射率不完全为1,卫星接收到的红外辐射要比实际表面温度发射的黑体辐射要小
11、,故严格地说,红外云图是一张亮度温度分布图。,在红外云图上云顶高而厚的云,其温度低呈白的色调。低云的云顶温度较高,呈现较暗的色调,与地面相近。由于各类云的云顶温度的差异较大,故在红外云图上可以识别各种高度的云。此外,地表的温度随季节、纬度、海陆分布及其本身的热惯量而不同,所以在红外云图上的色调亦不同。在电视显示的红外云图上,地表以绿色表示,以与云相区分开。红外云图也是窗区图像。,水汽图像探测原理及其特征,卫星选用6.7m水汽吸收谱段接收大气中水汽发射的辐射,并以图像表示便得到水汽云图。卫星接收到的辐射主要决定于水汽含量。大气中水汽含量越多,发射的辐射越小;水汽含量越少,大气低层的辐射越可以透过
12、水汽层到达卫星,则卫星接收的辐射越大。与窗区红外图像一样,在水汽图像上亮温越低,色调越白,表示水汽越多;亮温越高,色调越黑,表示水汽越少。,水汽图像也是红外波段的图像,但它是吸收带波段的图像。在6.7m这一波段,水汽一面接收来自下面的辐射,又以自身较低的温度发射红外辐射。在一般的潮湿大气中,卫星所接收到的大部分水汽通道( 6.7m )辐射来自于300600hpa气层中。但在干燥大气中,有些辐射也许会来自低达800 hpa的大气低层。故水汽图像不能提供大气整层水汽含量的信息,只能探测到对流层中上层的水汽,700hpa以下的水汽是看不到的,第三节 卫星图像的识别,卫星云图上识别云的判据 卫星云图上
13、常见的天气尺度云系一些重要天气系统的云型特征,卫星云图上识别云的判据,在卫星云图上识别云的判据主要有六个: (1) 结构型式:是指不同明暗程度物象点的分布式样,如带状、涡旋状、细胞状和波状等。 (2) 范围大小:是指云系的分布尺度,由云系尺度可以推断形成云的物理过程,尺度小的云系常与中小尺度天气系统相关;尺度大的则与大尺度的天气系统联系。(3) 边界形状:不同类型的云,边界不尽相同。云的边界形状有直线的、圆形的、环形的、气旋性弯曲的、反气旋性弯曲的等。,(4) 色调:是指物象的亮度。可见光云图上云的色调与云厚、云面光滑程度和云的成分有关。红外云图上则与云顶温度相关。水汽图像上色调则取决于水汽含
14、量。(5) 暗影:是指在可见光云图上,在一定太阳高度角下,高的云在低的目标物上的投影。(6) 纹理:用来表示云顶表面粗糙程度的。如层云(雾)云顶表面均匀、光滑;而积云浓积云表面多起伏、不均匀。卷云的纹理呈纤维状。,卫星云图上常见的天气尺度云系,带状云系: 指长宽之比至少为4:1的连续云区,它由多层云系组成。宽度大于1纬距的称云带,小于1纬距的为云线。急流、锋面、赤道辐合带都表现为带状云系。 涡旋云系: 指一条或几条云带按螺旋状旋向一个共同的中心,这种云系与大尺度涡旋相联系。一条发展完好的温带螺旋型云带常常与一条锋面相联系。台风、热带低压、高空冷涡都表现为涡旋云系。,冷锋云带,细胞状云系: 冷空
15、气到达暖而湿的表面,受下垫面的加热产生对流,形成细胞状结构的对流云系。细胞的直径仅几十公里,它分为开口和闭合两种。开口细胞状云系中间无云,四周有云,呈指环状或U字形,主要为浓积云,一般出现于低压周围的气旋性环流内。闭合细胞状云系中间有云,四周无云,呈球状, 主要是层积云,一般出现在高压东南象限内。,细胞状云系,云团:云团是产生暴雨和强对流天气的一种重要的中尺度系统。云团是由多个大小不等的积雨云单体或积状云与层状云混合体组成,它们顶部的卷云粘连成一片,表现为密实的白色云区。其尺度相差很大,小的不到一个纬距,大的可达7个纬距以上。许多热带系统都与它有关,它占热带地区面积的20%。,斜压叶状云系:一
16、种与高空槽前斜压区相联系,状如植物叶子的云系,这种云系与西风带中的锋生区或气旋生成有关,在红外云图上表现最清楚。斜压叶云系表现为一条较宽的云带,它的后(北)边界光滑整齐,呈现“S”形,其T处向北凸起,呈反气旋弯曲,“S”处向南凹,呈气旋性弯曲;斜压叶云系西界W处有“V”字型缺口,这种缺口是由于西北急流侵入云系的西边界形成的。斜压叶云系的东半部主要以卷云为主,越往西云顶高度降低,色调变暗。在云区西端的“V”字缺口北侧以中低云为主,南侧以低云为主。,逗点云系:一种形如标点符号中“,”的云系,它是涡旋云系的一种。它的形成可以解释为大气闭合环流迭加于一云区,由于闭合环流的作用,在环流中心之南(晴空区)
17、偏西气流侵入云区,而在环流中心以北,云随气流由云区向西平流,最后形成逗点状云系,这时低压中心与最大正涡度中心重合。如果逗点云系是移动的,则云系发生变形,涡度中心偏于低压中心的前方。(动画演示)逗点云系常出现在等涡度线与等高线相交的正涡度平流区域内,所以也称为 正涡度平流云系。,逗点云系形成和发展演变模型图,初生的逗点云系(图示),由“S”形的后边界、头部、尾部和干舌区组成。 成熟的逗点云系(图示),表现成一个大尺度的逗点云,由斜压叶云系、涡度逗点云和变形云带三部分组成,两种主要逗点云系模型图,一些重要天气系统的云型特征,冷锋云系:冷锋云系表现为长达千余公里,气旋性弯曲的云带,它常与涡旋云系连结
18、。其分为活跃和不活跃两类:活跃冷锋位于500hPa槽前,走向与对流层中层气流一致,云系连续稠密,由多层云组成;不活跃冷锋位于500hPa槽后,云带与高空气流垂直,云系断裂不完整,以中低云系为主。冷锋云系的长度和宽度相差很大,这决定大气运动尺度、锋面坡度和水汽条件。,暖锋云系:表现为3百到5百公里宽,几百公里长,长宽之比很小,向冷空气一侧 凸起的卷云覆盖区,云系以多层云为主,卷云下还有大量的中低云,色调明亮。静止锋云系:表现为一条没有气旋性或反气旋性曲率的宽云带。边界不规则,云区内云的分布不均匀,有时开裂;有时稠密。锢囚锋云系:表现为一条宽几百公里较白亮的螺旋云带,其中心与气旋环流中心相重合。由
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