logo
calendar14 Noyabr 2024
view23
Main language:Russian

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF AEROSOL OPTICAL THICKNESS ACCORDING TO SATELLITE IMAGES BRIGHTNESS TEMPERATURE

Field of Science:
pdf

673592f8df461.pdf

PDF

ARTICLE ANNOTATION

quote
The possibility of diagnosing a dust storm on a satellite image is considered based on an algorithm for quantitative assessment of the atmospheric aerosol content using semi-empirical and empirical correlations, taking into account the solution of inverse problems of atmospheric optics. The high correlation established between the aerosol optical depth (AOD) and the brightness temperature in a satellite image at a wavelength of 0.55 m, established by Yang Jun Hau and John Qu, makes it possible to approach the recognition of a dust storm in a satellite image from the standpoint of statistical interpretation of the satellite image, to identify and classify various types of sources of powerful dust emissions into the atmosphere and their spatial transport over significant distances. The article examines data from the NOAA/AVHRR satellite, previously developed according to a previously developed algorithm, which has undergone primary processing (geometric correction, transformation into a given map projection, georeferencing of the image). An example of the diagnosis of a dust storm on the territory of Karakalpakstan and the spatial distribution of the optical aerosol thickness generated by this dust storm is given.

AUTHORS

K.Umerov

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

M.Arushanov

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

L.Shardakova

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт

Tags

# пыльная буря# чанг бўрони# dust storm# аэрозольная оптическая толщина# диапазоны длин волн# законы атмосферной оптики# спутниковые снимки.# аэрозол оптик қалинлик# тўлқин узунлиги диапазонлари# атмосфера оптикаси қонунлари# сунъий йўлдош тасвирлари.# aerosol optical depth# wavelength ranges# laws of atmospheric optics# satellite images. .

OTHER ARTICLES IN THIS JOURNAL

Rate Article

0
0 ratings
5
4
3
2
1

Article Identifiers

References

Архипкин О.П., Сагатдинова Г.Н. Космический мониторинг пыльных бурь Приаралья с помощью пылевого индекса NDDI // Институт космических исследований, МОН Республики Казахстан. – 2007. – C. 407-410.

Борен К., Хафмен Д. Поглощения и рассеяния света малыми частицами. – М.: Мир, 1986. – 664 с.

Бугера-Ламберта-Бера закон. Физический энциклопедический словарь / Под. ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1983. Т.1. – C. 343.

Гинзбург А.С., Соколик И.П. Пропускание и отражения света атмосферным слоем поглощающего аэрозоля // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1989. Т.25. №9. – С. 954-959.

Кондратьев К.Я., Васильев О.Б., Ивлев Л.С., и др. Влияния аэрозоля на перенос излучения: возможные климатические последствия. – Л.: Изд - во ЛГУ. 1973. – 266 с.

Кондратьев К.Я., Григорьев А.А., Покровский О.М., Шалина Е.В. Космическое зондирование атмосферного аэрозоля – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 214 с.

Hao X., Qu J.J. Saharan dust storm detection using moderate resolution imaging spectroradiometer thermal infrared bands // Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 1. – 2007. – P. 1-9.

Mecler Yu., Quenzel H.G. Ohring Marcus I. Relative atmospheric aerosol content from EPTS observations // J. Geophys. Res., Vol. 82. Nо. 6. – 1977. – P. 967-970.