Table of Contents
כיסוי שלג עונתי וגביע הרים מהווים מרכיב קריטי של מחזור המים העולמי, הפועל כמאגרי טבע שמאחסן את המשקעים במהלך החורף ומשחרר אותו כממס באביב ובקיץ, שרגישים שינו את היכולת לפקח על הדינמיקה, לעתים קרובות בלתי נגישה של מאגרי שלג מהחלל והמטוסים.על ידי ניצול חלקים שונים של הספקטרום האלקטרומגנטי ושימוש בטכנולוגיות חיישן מתקדמות, מדענים יכולים כעת למדוד, במידה רבה, עומק, טמפרטורות, טמפרטורות טמפרטורות נוקשות, ושינויים קלים, עם טמפרטורות נמוכות יותר, ושינויים תפעוליים אלה, עם טמפרטורות נמוכות יותר, אך ורקמות, טמפרטורות נמוכות יותר, אך ורקמות, עם טמפרטורות מהירות, טמפרטורות יעילות, אך ורקמות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, אך ורקמותרפיות, עם טמפרטורות יעילות, עם טמפרטורות מהירות, אך ורקמותרפיות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות, עם טמפרטורות מהירות וטמפרטורות מהירות וטמפרטורות יעילות, אך טמפרטורות יעילות, אך טמפרטורות מהירות, אך טמפרטורות יעילות, עם טמפרטורות יעילות.
חשיבות כיסוי שלג וסקירת שלג
כיסוי שלג משפיע על מאזן האנרגיה של כדור הארץ, הידרולוגיה ומחזור אטמוספריים. בקנה מידה עולמי, שלג עונתי משפיע על שליש מאזורי הקרקע והוא מקור המים עבור יותר ממיליארד אנשים. Accurate ניטור של היקף השלג ומים השוהים (SWE) חיוני לחיזוי ריצות האביב, ניהול פעולות המאגר, וסיכון הצפה ובצורת.
עקרונות פיזיים של סנים מרוחקים שלג
חישה מרחוק של שלג מסתמכת על אינטראקציות בין אנרגיה אלקטרומגנטית לבין כריכת שלג באורכי גל שונים.כל טכניקה מנצלת אינטראקציות פיזיות ספציפיות: רפה גלויה וקרוב- infrared (VNIR) מגלה גודל גרגר שלג וזיהומים; פליטות אינפרא אדום תרמיות מצביעות על טמפרטורה על פני השטח; חזרות מיקרוגל פעיל נגזר רגיש לרטאות ותכונות דיאלקטריות; וטמפרטורות בהירות פאסיביות עם SWE מסייעות באמצעות חיישנים בסיסיים באמצעות חיישנים נבחרים באמצעות חיישנים אלה.
בתחום הפליטות האופטי (0.4-2.5 μm), שלג יבש הוא מאוד רפלקטיבי, במיוחד בטכניקה הגלויה (החזרה על 90%), תוך ירידה כמעט בלתי-נפרה כגודל דגנים, זה מאפשר אלגוריתמים למפות שטח מכוסה שלג ולהעריך את גודל הדגנים (Srmal (8-14 μm) למדוד את קרינת הגל הנפלטת מהמשטח, לספק טמפרטורה חיונית עבור חיישנים ממטר (R) באופן טבעי CVervremal) של CR.
טכניקות חיפוש מרחוק עבור Snow Analysis
צילום: Optical Satellite Imagery
חיישנים אופטיים על לווינים כגון Landsat 8/9 (OLI), Sentinel-2 (MSI), MODIS (על טרה ואבוי) ו- SeventhRS (על NOAA-20) מספקים תמונות מרובות-ספקטרום בהחלטות מ-10-30 מטרים (Landsat/Sentinel) ל-250-500 מטרים (MODIS) חיישנים אלה משקפים קרינה סולארית משמעותית בלהקות שמפרידות ביעילות מענני שלג, עננים, חסומים מאלומיניום, חסימתיקים, חסימת מים, וכיסוי אווירי-אוויר, כמו ספקטרום רגיל.
המונחים: infrared Sensing
חיישני אינפרא אדום (TIR) מודדים את קרינת גלי ארוך הנפלטת מן פני כדור הארץ בטווח 8-14 μm טווח מיקרומטר.מכשירים כמו ה-Thermal Infrared חיישן (TIRS) על לנדסאט 8/9 (9/9) ואת חיישן ASIR לספק רטיה טמפרטורה שונה של משטח משטח שלג הוא משתנה מפתח במודלים אנרגיה כי לחזות את ההבדלים בין ענן לבין מיפוי נמוך יכול גם לשפר את רמות ה-מחדש של Tpack זה יכול גם כן, אך גם כן, אך גם כן, אך ורק כדי לשפר את טמפרטורת פני השטח של טמפרטורת פני השטח של טמפרטורת פני השטח של טמפרטורת פני השטח נמוכה של טמפרטורת פני השטח יכול לשפר את טמפרטורת פני השטח של טמפרטורת פני השטח הוא גם כן, אך ורק על ידי טמפרטורת פני השטח של עודף של שלג נמוכה.
רדאר ומלחין מרוחקים
חיישנים מיקרוגל, שניהם פעילים (רדאר) ופסיבי (רדיומטר), מציעים יכולת של שלב כל-כך רטובה, כי עננים הם שקופה במידה רבה באורכי גל ארוכים יותר.כלי Aperture Radar (SAR) כגון Sentinel-1 (C-band), Radarsat-2 (C-band), ALOS-2 (L-band), ו-SilingsAR (L-L-L-L-S) יכולים לזהות את הספקטרום של קרח קשה יותר, אם כי אם כי אם כי אם כי אם כי אם כי אם כי אם כיפותחמימין (C-S) הוא גבוה יותר, כלומר, אם כי אם כי אם כי הוא מסוגל להבחין בין SAR) הוא גבוה יותר, הוא מסוגל להבחין בין SAR) הוא נמוך יותר, אם כי אם כימותגבמרחק של חום (C-p) הוא נמוך יותר, אם כימותג) הוא נמוך יותר, בין SAR), באופן יחסי, הוא מסוגל להבחין בין SAR), SAR), באופן יחסי, באופן יחסי, בין SAR), SAR) הוא נמוך יותר, אם כימותגבמרחק של חום (C-חום) הוא מסוגל לזהות את ה-חום) הוא מסוגל לזהות את ה-חום (C
למרות אספקת קרינת מיקרוגל פסיבית על לוויינים כגון Advanced מיקרוגל סורק רדיומטר 2 (AMSR2) ואת חיישן מיוחד מיקרוגל מיקרוגל Imager / Sounder (SSMIS) לספק כיסוי תכוף, גלובלי ברזולוציה של קורקציה (5-50 ק"מ) חיישנים אלה למדוד קרינה מיקרוגל בולט בתדרים מרובים.הבדל בהיר בין ערוצי תדר גבוה ונמוך (למשל, 37GHz ו 19 GHz) הוא רגיש יותר להפחתה של פחמן CWES.
LiDAR (Light Detection and Ranging)
מערכות אוויריות ומרחבבורן LiDAR, כגון משימות קרח, ענן וקרקע אלביעה (ICESat-2) עם הלייזר ATLAS altimeter, ו-Autos (ALS) של נאס"א, מודדות את גובה פני השלג בדיוק גבוה (<10 ס"מ), אך הן שונות של בדיקת מים לינארית ושלג שלג, יכולות להתאים באופן ישיר לכיסוי חיצוני של 10Dyromythreates).
תכונות שלג מכובדות וגישות Retrieval
שלג וכיסוי
השבריר של אדמה מכוסה שלג (כיום כיסוי היקף, SCE) הוא המוצר הבסיסי ביותר.אלגוריתמים אופטיים NDSI מסווגים כל פיקסל כמו שלג, ענן, או אדמה. MODIS מספק כיסוי שלג יומי ב -500 מ"מ עם - 90% דיוק בתנאים ברורים.עבור מחקרים אקלים, שינויים ב- hemispheric SCE (במיוחד תזמון שלג) לשמש שינוי האקלים הלאומי כיסוי נתונים (MO) ו- 1DNS) ל-DR.
מעמקי שלג
עומק השלג ניתן למדוד באמצעות טיס LiDAR שונה , מכ"ם קרקעי-penetrating, או באמצעות מערכות יחסים אמפיריות עם שבב אחורי מיקרוגל. Radar alters על לווינים (למשל, על CryoSat-2 של ESA, שתוכנן במקור עבור גליונות קרח) נבדקו על פני שלג עונתיים, אבל גבולות פתרון השלג שלהם סביבות תפעוליות שימוש ESAFIR:2 פתוח מרכזי כדי לשמור על גבי CLT1, אם כי הם עדיין נתונים פתוחים כדי לשמור על גבי כדור הארץ פתוח) הם עדיין נתונים פתוח נתונים פתוחים באזורים של CSAR (CER) נבדקו של CSAR) נבדקו על פני שטחיים, אם כי הם עדיין נתונים פתוח נתונים פתוח כדי להבטיח תוצאות של פחמן-SLT-S-1, אם כי הם עדיין נתונים פתוח כדי לשמור על פני שטח פתוח נתונים פתוח נתונים של פחמן-S-1, אם כי הם עדיין נתונים פתוח נתונים פתוח נתונים CSAR) נבדקו של פחמן-SLT-SLT-S-1, אם כי הם עדיין נתונים פתוח נתונים פתוח נתונים פתוח כדי למנוע מודלים של פחמן-SLT-SLT-מטר פתוח כדי למנוע מודלים של פחמן-SLT-S) נבדקו של פחמן-מטר פתוח כדי למנוע מודלים של פחמן-מטר פתוח כדי למנוע
שלג מים שווים (SWE)
(SWE – כמות המים המאוחסנים בחבילת השלג – היא המשתנה החשוב ביותר מבחינה הידרולוגית, אך גם קשה ביותר להשיג מחשיפה מרחוק של גלימות מיקרוגל (למשל, AMSR2) לספק מוצרים יומיים SWE ברזולוציה של 25 ק"מ, אך עם אי-ודאות רבה בשטח מורכב וגישות שלג עמוקות משלבות כיסוי שלג אופטי עם מכונה או שיתוק מחדש של נתונים (SDA) ללא תוספת של נתונים (אך לא ניתן ל-SMR) עם אספקת נתונים תפעוליים (R).
שלג Albedo
שיעור הקרינה הסולארית שמשתקף על ידי שלג (surface albedo) שולט בקצב ההיתוך ובמשוב האקלים. חיישנים אופטיים עם מספר להקות ליד-infrared (למשל, להקות MODIS 1–7) יכולים להפיק רחב פס albedo באמצעות מודלים העברה קורנטיבית.ה-MoDIS albedo (MCD43A3) מספק מדי יום אלפאדה ב -500 מ', המשמש אנרגיה רבה במודל של אורכיסנדקזדורט, כמו גרגרים קצרים, או ירידה של פחמן, כמו גרגרים קצרים, או ירידה של פחמן, כמו גרגרים.
טמפרטורת שלג
טמפרטורת פני הקרקע (LST) מחיישנים תרמיים (למשל, לנדסאט 8 TIRS, MODIS MOD11) משמש כדי לחשב שטף חום הגיוני ומאוחר כי כונן התכה. LST נתונים זמינים ברחבי העולם, אבל דורשים סינון ענן זהיר ויש דיוק נמוך יותר על פני משטחים של שלג heterogeneous.
תוצאות חיפוש עבור Sensing in Snow Hydrology
(הופנה מהדף אספקת שלג) תומך במערך מגוון של יישומים תפעוליים ומדעיים.הנפוצים ביותר הוא (FLT:0water Supply Supply Panel) ו-(FLT) ב-Halfortation Panels (משנת 2017), כולל מדדי שלג ו-DIS (DMC) אשר מקיפים את נתוני שימור משאבי הטבע בארה"ב ו-SWE, בהתאם למודלים סטטיסטיים ומבוססים על מנת לחזות את הפחתת השלגים על מיפוי הדם של 3.
אתגרים ומגבלות
(הופנה מהדף [[1924]]]]]] [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ו[[1924]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]], [[1924]]]]]] [[1966]]]]]]]]]] [[1966]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[1966]]]]]]]]]] [[[[[[1966]]]]]]
כיוונים עתידיים וטכנולוגיות מתפתחות
(ה) בעשור הבא מבטיח שיפורים משמעותיים במשימות לוויין מרוחקות שלג כוללות את ה-FLT:0NISARFLT 1 (נאס"א-סרוס סינטטי רדסאר, שיגור 2024-2025) עם L-S-band SARS, 12 ימים של התחממות כדור הארץ, ורזולוציה גבוהה יותר, המאפשרת יותר של שלג באמצעות קוטבי מתכת ומערכת מים גמישה (R2)
מסקנה
טכניקות חישה מרחוק הפכו הכרחיות למעקב אחר כיסוי שלג ונכסים של שלג ברחבי העולם. Optical, תרמית, מכ"ם, מיקרוגל פסיבי, וחיישנים LiDAR כל לתרום יכולות ייחודיות, אשר כאשר משולבות, לספק תמונה מקיפה של דינמיקת שלג.למרות מגבלות שמציבות עננים, קרקע, ורזולוציה, התקדמות חיישן מתמשך ושיטות חישוביות משפרות בהתמדה את הדיוק והכיסוי השלג.