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气象卫星及其特点 气象卫星概述 美国的“泰诺斯 ”(TIROS)卫星系列:第一代实验气象卫星,从60年-65年共发射了10颗,极轨气象卫星。 美国的雨云(Nimbus)卫星系列: 64-78年共发射了7颗,太阳同步轨道。 美国的艾萨(ESSA)卫星系列:66-69年共发射了9颗。 美国的NOOA卫星系列:70-94年共发射了16颗。太阳同步轨道。 2、气象卫星的特点 轨道:低轨和高轨。 成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量。 短周期重复观测:静止气象卫星30分钟一次;极轨卫星半天一次。利于动态监测。 资料来源连续、实时性强、成本低。 气象卫星观测的优势和特点空间覆盖优势 极轨气象卫星在约900km的高空对地观测,一条轨道的扫描宽度可达2800km。每天都可以得到覆盖全球的资料 地球静止卫星在3.6万公里的高空观测地球,一颗静止卫星的观测面积就可达1亿7千万平方公里,约为地球表面的1/3 只有通过卫星的大范围观测,才使人类获得了几乎无常规观测的大范围海洋、两极和沙漠地区的资料。 目前已经可以通过卫星观测系统,获取全球或任何感兴趣区域的空间连续的高分辨率气象和环境资料,不受国界限制 气象卫星观测可以大大地改善资料的时间取样频次。特别是静止气象卫星可以获得每小时一次的大范围实时资料,必要时甚至可以获取半小时的资料。有利于对灾害性天气的动态监测。 双星组网的极轨气象卫星也可以每天提供4次全球覆盖的图象资料和垂直探测资料。而常规高空站每天只在00时12时(世界时)进行两次观测,且无法观测海洋和无人地区。 与地面和高空常规观测相比,卫星资料具有内在的均一性和良好的代表性。 尽管世界气象组织(WMO)已经颁布了一系列规范来统一常规观测仪器的性能和观测方法,但仍不能避免不同国家和地区、使用不同仪器和方法获得的资料的不一致性。 测站分布的不均匀等,也使资料的不确定性增加。 气象卫星是在较长一段时期内使用同一仪器对全球进行观测,资料的相对可比较性强、分布均匀一致性好。卫星资料则是对一定视场面积内的取样平均值,具有较好的区域代表性。 与其它观测方法相比,气象卫星是从大气层外这个新视角观测地球—大气系统的,所以有些重要的气候变量,特别是通过整个垂直方向大气层的积分参数,如地气系统的反照率、大气顶的地气系统的射出长波辐射,只能通过气象卫星观测才能获得。 目前已成功地从气象卫星观测资料中导出了全球大气温度和湿度廓线、辐射平衡、海陆表面温度及云顶温度、风场、云参数、冰雪覆盖、云中液态水含量和降水量、臭氧总量和廓线、陆地下垫面状态、植被状况等诸多重要气候和环境参数,这是任何其他观测手段所不能观测的。 3、气象卫星的应用领域 天气分析与气象预报 气候研究与气候变迁的研究 资源环境领域:海洋研究、森林火灾、水污染 FY-1C\D通道编号、波长范围及其主要用途 通道1、2的探测波段分别处于植被反射的低谷和高峰区,利用二者的差值可以计算各种植被指数,植被指数能反映作物、森林、草场的生长情况,病虫害及作物缺水状况,并能进行作物估产,这个通道还可以做判识水陆边界,河口泥沙海冰等。 FY-1C\D通道编号、波长范围及其主要用途 通道3处在红外短波窗区,它对检测地面高温热源,比如,森林和草场的火灾特别有效。 FY-1C、D通道编号、波长范围及其主要用途 通道4、5处于红外窗区,用以测量地面温度,这两个通道相结合的目的在于对海面温度反演中对大气削弱进行订正,计算的地表和海表温度在农业、渔业、洋流、城市热岛等方面有广泛的应用。 FY-1C\D通道编号、波长范围及其主要用途 通道6对雪的反射率较低,与其它通道结合有助于云、雪的判识,同时此通道对土壤湿度比较敏感,有助于干旱监测。 通道7-9是海洋水色通道,海洋水色反映海洋中叶绿素的含量,他还可以反映海洋浑浊度和海洋污染以及赤潮等情况。 通道 10是低层水汽通道,用于大气修正和大气透过率的计算。 火情监测 在AVHRR图象中,由于高温目标在通道三的亮温大大高于背景象元的亮温,因而在通道三图象上,含火点象元与周围象元产生明显反差。 利用增强,多通道彩色合成、阈值判断等处理技术,可以从AVHRR资料中得到反映地面明火区、过火区、未燃区(森林、草原、农田)、烟雾范围和方向等各种反映林火和草原火的信息。并可探测到面积低于一个象元的亚象元火点。 极轨气象卫星(FY、 NOAA)覆盖范围宽广,每天观测频次在中高纬度达8-10次,可以多频次的监测火情。 沙尘暴监测 * * * * 1960年4月美国发射了第一颗气象卫星泰罗斯-1(Tiros-1)。随后,前苏联也相继发射了自己的气象卫星。目前,在轨道上运行的大多数气象卫星是由美国和俄罗斯发射的,其中很大一部分为极地轨道卫星,简称极轨卫星。
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