大气对微波遥感的影响SatelliteOceanicRemoteSensingVan课件.ppt
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1、,卫星海洋遥感导论An Introduction to Satellite Oceanic Remote Sensing,第一部分 海洋遥感基础第四章 海洋遥感的微波基础,武汉大学 遥感信息工程学院,4.1 微波的特性4.2 大气对微波遥感的影响4.3 微波遥感的天线4.4 雷达方程和散射截面4.5 合成孔径雷达(SAR)的基础,微波遥感利用波长范围:0.1-100cm。特点:全天候观测。目标观测量:频率、多普勒效应、极化(偏振)、后向散射(体散射、面散射)、海面风、波向、浪高等。缺点:数据处理复杂。基本概念:叠加原理、相干性(相干时间、相干长度)、衍射、极化。,4.1.1 微波的衰减4.1.
2、2 微波的辐射4.1.3 微波的表面散射4.1.4 微波的体散射,微波的衰减是由于穿过大气时大气分子的吸收和散射以及与大气层中的物质发生复杂的相互作用。大气对微波的衰减程度:大气成分及其物理性质相关,如H2O、O2的吸收和其它大气粒子(如雨滴)的散射;微波波长负相关;云层:吸收和散射微波,也自身发射微波,成为一种噪声,需要去除。,大气分子造成的微波吸收,雨滴粒子造成的微波的衰减,4.1.2 微波的辐射,地球表面除辐射可见光、红外线以外,也辐射微弱的微波;黑体热红外Plank定律;微波辐射瑞利-金斯定律;微波遥感中,目标称为“灰体”,用与之相同的具有等辐射率的黑体的热力学温度作为它的亮度温度TB
3、;海面亮度温度TB;与海面真实温度之间的关系:TB=eTs发射率e(,i,s,Ss,u,),观测的天顶角、辐射计频率、辐射计极化方式i、海面真实温度s、海面盐度Ss、海面摩擦风速u和风向的函数;影响海水的发射亮度温度的主因:海面粗糙度、泡沫,这在第2章中已经详细讨论过。,平静海面的发射率与入射角的关系,一些相关概念表面散射 镜面反射:相干成分散射:扩散成分或非相干成分后向散射:反向传感器方向的散射,4.1.3 微波的表面散射,散射波与表面粗糙度的关系,多个散射体分布时的体散射,介质不均匀时的体散射,4.1.4 微波的体散射,大气、树、土壤、水体、积雪等对微波都可能产生体散射;穿透深度:功率降低
4、到1/e时的距离,衡量体散射;体散射强度:介质体内的不连续性、密度的不均匀性成正比;体散射角度:介质表面粗糙度、平均相对介电常数、介质不连续性、波长等相关;雷达接收的信号:与体散射强度和体散射体积的积成正比。,氧气对微波的吸收,水汽、氧气的吸收;微粒(水滴如云雾、降水、冰粒、尘埃等)散射;云和降水的衰减等。大气对微波的总衰减系数为:,水汽对微波的吸收,大气粒子对微波的散射,云和降雨的衰减作用,微波为长波时:波长远大于大气分子尺度,满足瑞利散射规律;分子和云滴的散射可以忽略;考虑大气的对微波辐射的发射和吸收。微波为短波时:微粒直径大于波长,米散射;波长 0.3cm,水滴直径 0.3cm,水滴直径
5、 0.1cm(降水情况下)时主要为散射作用,瑞利散射规律不再适用。,4.2.1 大气中氧气分子的微波吸收 4.2.2 大气中水汽和云中液态水的微波吸收 4.2.3 云对微波的衰减 4.2.4 大气中微波辐射传输模式,Van Vleck,C1=2.6742P为气压(毫米汞柱)v为频率(千兆)T为温度(K)K为玻尔兹曼常数EN为能级,N=1,3,5,7,45SN为分子跃迁下平均偶极矩阵元素,气体分子对微波吸收和发射主要是分子转动能级之间的跃迁结果,氧分子为双原子的线性分子,根据其特点,其微波吸收系数的公式:,为共振线频率共46条有表可查,半谱线宽度,水汽分子对微波吸收和发射主要也是分子转动能级之间
6、的跃迁结果,它为三原子的非对称极性分子;其吸收主要处于远红外和亚毫米波区,其中两条位于微波波段,即1.348cm和0.163cm处,构成了水汽分子在微波区的主要吸收特征;水汽分子的吸收在1.348cm处为共振吸收,在其它高频吸收为剩余吸收。,4.2.2 大气中水汽和云中液态水的微波吸收,频率(GHz),温度(K),水汽密度(g/m3),气压(mbar),水汽吸收系数,可以看出,水汽吸收系数与水汽密度有关,成正比:,近似地:,平均路径质量吸收系数,路径上的积分总水汽含量,云滴对微波的散射与吸收相比,一般可以作为瑞利散射处理,云的吸收比散射至少大一个量级,因此云的衰减系数可用吸收系数代替。云中液态
7、水的吸收系数为:,可近似表示为:,其中,W为单位体积云中水含量,T为云滴温度(K),L为路径上的积分总水汽含量,Kcloud为云中水平均路径质量吸收系数。,4.2.3 云对微波的衰减,有了上面计算得到的吸收系数,采用数值积分方法,可以模拟计算大气微波辐射传输;从地面到大气上界,可分为n层,各层的高度Zi,温度Ti,气压Pi,吸收系数i,t(,i)为天顶角方向上地面到第i层的透过率:,4.2.4 大气中微波辐射传输模式,对于光学上薄的大气层,辐射传输方程为:,方向上大气顶量温,海面发射率,大气外部的向下辐射,透过率,海面处大气的向下辐射,大气顶层向上辐射,海面温度,银河噪声(3GHz),宇宙背景
8、辐射(3K),太阳辐射,大气温度为:,海面上方高度为z处的大气热力学温度,大气总的吸收系数,天线:高频电流无线电波 转换器;天线主要用来发射和接收无线电波,互易且相互关联;天线的类型:喇叭天线(角锥、圆锥):校正用天线;反射镜面天线(抛物面、卡塞格林及其补偿馈电型):辐射计、散射计、高度计等;相控阵天线(多个单元天线构成,包括线性、平面、曲面阵列):SAR、真实孔径雷达等。,抛物面天线结构图,卡塞格仑天线原理图,真实孔径雷达用的x波段波导管隙缝阵列天线,常见的微波遥感天线,雷达的辐射效率:,发射功率,辐射出去的那部分,4.3.2 天线的特性,天线孔径是在天线上靠近天线的一个假想表面,孔径上天线
9、能量的分布确定了天线方向图。,天线的辐射方向函数:,(,)表示方向。,增益(和有效孔径)辐射方向图(包括波束宽度、旁瓣)阻抗(电压驻波比),天线的三个主要性能参数,表示某一天线与标准天线得到同样功率时在同一方向上的功率密度之比,用来描述一副天线将能量聚集于一个窄的角度范围(方向性波束)的能力。方向增益(方向性系数)功率增益,功率增益一般小于方向增益,1.天线增益,天线的孔径是它在与主波束方向垂直平面上的投影的实际面积。有效孔径等于几何孔径与孔径效率的乘积,表示一个均匀照射孔径,该孔径比实际的非均匀照射孔径小,但具有相同的增益;有效孔径是一个面积,它与入射功率密度相乘后可以给出天线的接收功率:,
10、2.有效孔径,天线中辐射的电场的大小是依方向变化的,称为天线的指向特性,将这个指向特性用天线方向函数图表示时叫辐射方向图。,3.辐射方向图,天线辐射平面方向图示意图,最常用的是半功率波束宽度(HPBW),辐射电磁场的大小从主瓣的峰值下降3dB 的2 个点之间的角度间隔。天线的波束宽度与天线孔径的大小、孔径上的振幅与相位分布有关。,波束宽度因子的比例常数,自由空间的波长,孔径的尺寸,4.波束宽度,后向散射(backscattering)雷达横截面(Radar Cross-Section,RCS)标准化雷达后向散射截面(normalized radar cross section,NRCS)或后向
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