山区气溶胶多角度偏振遥感地气解耦方法评估.pdf
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1、山区复杂的地形特征会导致地表反射率估算误差增加,降低地气解耦精度,进而影响气溶胶反演精度。当前应用较广泛的反演方法有基于波段关系估算地表反射的暗目标算法(DT)、基于区域地表反射率库的深蓝算法(DB)和基于双向反射分布函数(BRDF)、双向偏振分布函数(BPDF)模型估算地表反射率的GRASP(Generalized retrieval of at-mosphere and surface properties)算法。为探究适合山区气溶胶遥感的地气解耦方法,利用地面气溶胶自动观测网(AERONET)气溶胶产品(AOD_A)对比分析了 2005 年至 2013 年间 POLDER-3(Polar
2、ization and directionality of the earths reflectances)的GRASP气溶胶产品(AOD_G)、中等分辨率成像光谱仪(MODIS)的DT气溶胶产品(AOD_DT)和DB气溶胶产品(AOD_DB)在中国区域的精度。结果显示,非山区站点处AOD_G与AOD_A整体相关性最高(R=0.921),AOD_DT 和 AOD_DB 总体精度差异不大,但山区 AOD_G 高于期望误差的比例达 79.87%,AOD_DT 和AOD_DB高估程度分别增加了近30%和20%。在河北兴隆和兰州大学半干旱气候与环境观测站(SACOL)两个山区站点分季节验证显示,植被覆
3、盖度低的秋冬季节三种卫星产品精度均存在下降趋势,表明除去地表植被对反射率的影响后,山区地形影响了地气解耦精度。进一步分析显示,山区起伏地形对基于BRDF、BPDF模型的地气解耦方法影响较大;在山区等起伏地表上空,多角度观测的地表波段关系更有利于精确估算地表反射,而在城区BRDF、BPDF模型与波段关系估算地表反射的误差水平接近。研究结果为进一步优化多角度观测(如高分五号DPC)的山区气溶胶反演算法提供了新的方向。关 键 词:山区;多角度偏振;气溶胶光学厚度;地气解耦中 图 分 类 号:P422 文 献 标 识 码:A 文章编号:1673-6141(2023)04-339-018Evalutai
4、on of land-atmospheric decoupling methods for mountainous aerosol multi-angle polarization remote sensingZHAI Yingchao 1,WANG Han 2*,ZHAO Meiru 3,CHEN Ke 1,LI Linsen 1(1 College of Surveying and Land Information Engineering,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454000,China;2 School of Environment an
5、d Spatial Informatics,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China;3 School of Geography and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu 241000,China)AbstracAbstract t:The complex terrain characteristics of mountainous areas can increase the estimation error of DOI:10.3969/j.issn.1673-6141
6、.2023.04.005基金项目:国家自然科学基金(42075132)作者简介:翟颖超(1998-),女,河南鹿邑人,硕士研究生,主要从事大气遥感方面的研究。E-mail:导师简介:王 涵(1986-),河南平舆人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事定量大气遥感方面的研究。E-mail:收稿日期:2022-10-13;修改日期:2022-12-16*通信作者。大 气 与 环 境 光 学 学 报18 卷surface reflectance,reduce the accuracy of land-atmospheric decoupling,and then affect the accurac
7、y of aerosol retrieval.Currently,the widely used retrieval methods include the dark target algorithm(DT)based on the band relationship to estimate the surface reflectance,the deep blue algorithm(DB)based on the regional surface reflectance library,and the generalized retrieval of atmosphere and surf
8、ace properties (GRASP)algorithm based on the bidirectional reflectance distribution function(BRDF)and bidirectional polarization distribution function(BPDF)model to estimate the surface reflectance.To explore the land-atmospheric decoupling methods suitable for aerosol remote sensing in mountainous
9、areas of China,the accuracy and applicability of GRASP aerosol optical depth(AOD_G)of polarization and directionality of the earths reflectances(POLDER-3),DT aerosol optical depth(AOD_DT)and DB aerosol optical depth(AOD_DB)of moderate resolution imaging spectroradiometer(MODIS)in China from 2005 to
10、2013 were compared and analyzed using AErosol RObotic NETwork(AERONET)aerosol optical depth(AOD_A).The results show that the overall correlation between AOD_G and AOD_A at non-mountainous sites is the highest(with correlation coefficient R=0.921),and the overall accuracy of AOD_DT and AOD_DB is not
11、much different.However,the proportion of AOD_G higher than the expected error in mountainous areas is 79.87%,and the overestimation proportion of AOD_DT and AOD_DB increases by nearly 30%and 20%,respectively.Seasonal validation at two mountain sites,Xinglong in Hebei Province and Seimi-Arid Climate
12、and Environment Observatory of Lanzhou University(SACOL),shows that the accuracy of all three satellite products tend to decrease in the autumn and winter seasons when the vegetation cover is low,indicating that the mountain topography can affect the accuracy of land-atmosphere decoupling after remo
13、ving the influence of surface vegetation on reflectance.Further analysis shows that the mountainous terrain has a great influence on the land-atmosphere decoupling method based on BRDF and BPDF model.The multi-angle observation of surface band relationship is more conducive to accurate estimation of
14、 surface reflection over undulating surface such as mountainous areas,while there is no significant difference of estimating surface reflection between BRDF/BPDF models and band relationships in urban areas.The results provide a new direction for further optimizing the multi-angle observation(such a
15、s Gaofen-5 DPC)aerosol retrieval algorithm in mountainous areas.K Keyey wordswords:mountainous areas;multi-angle polarization;aerosol optical depth;land-atmospheric decoupling0 引言大气气溶胶是悬浮在大气中固体和液体微粒的总称,其时空变化对区域气溶胶的分析研究具有重要意义1。气溶胶光学厚度(AOD)表征介质消光系数在垂直方向的积分,用于描述气溶胶对光的消减作用,探测方式主要有地面观测和卫星观测。地面观测可提供高精度气溶胶
16、参数,而卫星通过大范围、长时间的动态观测,可弥补地面观测站点的不足。卫星观测信息是大气散射和地表反射的综合结果,对气溶胶的反演首先要将气溶胶散射信息和地表反射从观测数据中分离,因此,卫星气溶胶遥感本质上是利用卫星辐射信340第 4 期翟颖超,等:山区气溶胶多角度偏振遥感地气解耦方法评估息进行地气解耦的过程。地气解耦的精度对AOD反演有着至关重要的影响,0.01的地表反射率误差会造成约0.1的气溶胶反演误差2。由于陆地下垫面地表类型复杂多样,导致下垫面的地表反射率确定较为困难。山区地形起伏较大,地表方向性反射特性更加复杂,地气解耦误差增大,进而影响气溶胶反演精度。作为世界上最大的山地国家,探究适
17、合山区地气解耦方法,准确获取山区地表反射率信息对提高山区气溶胶反演精度具有重要意义。国内外学者针对气溶胶卫星遥感反演做了大量研究,利用光学遥感卫星反演AOD最常用的算法是暗目标(DT)算法3和深蓝(DB)算法4。由于大气散射辐射和地表反射辐射的偏振性差异较大,借助偏振信息更易区分两者的贡献5。法国国家太空研究中心研制的多角度偏振系列传感器POLDER(Polarization and directionality of the earths reflectances)受到了国内外学者的广泛关注。基于POLDER多角度偏振数据已提出了许多反演算法68,探索如何利用偏振数据优势提高反演精度。Dub
18、ovik等911基于多源数据统计优化提出GRASP(Generalized retrieval of atmosphere and surface properties)算法,它可以像地基观测一样,从多角度偏振观测中反演出非常完整的气溶胶产品集12,是目前唯一一种完整反演POLDER气溶胶产品的算法13。近年来,我国也研制出了类似POLDER的多角度偏振成像仪(DPC),并于2018年5月搭载在高分五号01星上发射升空,成为继POLDER-3后全球多角度、多波段、偏振观测数据的重要来源14。DPC共8个波段,包括3个偏振波段(490、670、865 nm)和5个非偏振波段(443、565、76
19、3、765、910 nm)。它可对同一目标多次成像,实现912个角度的观测。2021年9月,由中国科学院安徽光学精密机械研究所研制的大气气溶胶多角度偏振探测仪(DPC-II)、高精度偏振扫描仪(POSP)、大气痕量气体差分吸收光谱仪(EMI-II)和大气主要温室气体监测仪(GMI-II)搭载在高分五号02星上成功发射15。DPC-II在高分五号01卫星载荷DPC基础上进行了优化,增加了多角度观测角度数,提高了空间分辨率,并实现了与POSP的协同观测。POSP具备多光谱的全偏振探测能力,与DPC-II联合探测,可获取大气气溶胶的高精度偏振数据。研究表明,多角度和偏振信息可以提高陆地气溶胶反演精度
20、16,利用地表二向性偏振分布函数(BPDF)模型,结合偏振传感器观测数据估计地表偏振贡献,可提高地气解耦的精度17。在已有研究基础上,本文从不同 AOD 反演算法中的地气解耦方法出发,利用 AERONET AOD(AOD_A)数据,对比分析中分辨率成像光谱仪(MODIS)中数据集 Collection 061(C6.1)DT 算法(AOD_DT)、DB算法(AOD_DB)和POLDER-3 GRASP算法(AOD_G)在山区及非山区的反演精度,探究地形对山区地气解耦方法的影响,得出适合山区的多角度偏振遥感地气解耦方法,以便为提高山区DPC气溶胶及地表参数反演精度提供参考。1 数据与方法介绍1.
21、1 MODIS DT、DB数据MODIS是搭载在Terra和Aqua(过境时间分别为地方时10:30、13:30)卫星上的传感器,12天对地观测一次,可获取陆地和海洋温度、云、气溶胶等数据。MOD04(Terra卫星)和MYD04(Aqua卫星)为大气2、3级标准数据产品,其中每日气溶胶数据为2级产品,每月气溶胶数据为3级产品。DT算法最早由Kaufman18提出,其原理是将绿色植被、湿土壤和水体等地表反射率较低的区域作为暗341大 气 与 环 境 光 学 学 报18 卷像元,在这些暗像元中,气溶胶对中红外波段(2.13 m)的干扰很小,地表反射率和表观反射率基本一致,且2.13 m反射率与蓝
22、(0.47 m)、红(0.66 m)波段反射率存在固定线性关系,因此根据2.13 m表观反射率计算0.47 m和0.66 m的地表反射率;再利用表观反射率的大气贡献项和大气辐射传输模型建立查找表,进而反演AOD。从MODIS Collection 005版本开始,DT算法反演AOD时采用新的思想:蓝、红波段与中红外波段的地表反射率比值不是常量,它与归一化植被指数(NDVI)、太阳天顶角、传感器方位角和散射角有关,具体关系为190.66=(k+0.002-0.27)2.12-0.00025+0.033,(1)0.47=0.490.66+0.005,(2)INDVSWIR=(*1.24-*2.12
23、)(*1.24+*2.12),(3)其中=cos-1(-cos0cos+sin0sincos),(4)k=0.48INDVSWIR 0.75k=0.48+0.2(INDVSWIR-0.25)0.25 INDVSWIR 0.75,(5)式中0.47、0.66、2.12分别为0.47、0.66、2.12 m波段的地表反照率,INDV,SWIR为短波红外的NDVI值,*1.24、*2.12分别为1.24 m和2.12 m波段的表观反照率,0为太阳天顶角,为观测天顶角,为相对方位角。由于DT算法在地表反射率高的地区,上述线性关系并不成立,会导致较大的反演误差。为解决高反射率地区气溶胶反演的问题,Hsu
24、等4提出了DB算法。该算法假设亮目标地区蓝波段地表反射率较低、红光和近红外波段相对较高,利用气溶胶的吸收特性,使暗目标的总反射率变亮,亮目标的总反射率变暗,基于这种差异建立查找表来反演AOD及其特性。算法根据历史的地表反射率产品建立蓝波段地表反射率库,进而反演亮地表地区AOD。MODIS C6.1中DB算法中地表反射率的确定有三种方法:动态地表反射率、提前计算好的地表反射率库、前两者方法结合20,方法的选择取决于2.1 m处的表观反射率和NDVI。为与GRASP/POLDER数据时空分辨率相对应,研究选取MYD04 DT、DB的气溶胶日数据集进行对比分析,时间自 2005 年 1 月1日至20
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