Mevsimlik kar kapağı ve dağ kar paketi, küresel su döngüsünün kritik bir bileşeni oluşturur, kışın depolanan doğal bir rezervuar olarak hareket eder ve ilkbahar ve yaz aylarında erimiş su içme suyu olarak algılanır. Uzak algılama, bu dinamikleri izleme yeteneğini, genellikle uzay ve uçaklardan erişilemez kar paketleri, elektromanyetik spektrumun farklı porsiyonlarını ve gelişmiş sensör teknolojilerini kullanarak, bilim insanları şimdi kar kapsamını ölçebilir, derinlik, su eşdeğerliği, albedo ve sıcaklıkları, daha önce görülmemiş bir zaman çözünürlüğü ile değiştirir.Bu gözlemler, su işleme suyu tahminleri, iklim değişikliği, iklim değişikliği, araştırmalarını ve ekosistem yönetimi için kullanılan teknik bir bakış açısı sağlar.

Kar Kapak ve Karpack İzlemenin Önemi

Kar algılaması, Dünya'nın enerji dengesini, hidrolojiyi ve atmosferik bir dolaşımu etkiler. Küresel ölçekte, mevsimsel kar yağışı yaklaşık üçte birini etkiler ve iklim değişikliğinin hassas göstergeleri olarak, en orta dağ aralıklarında göz ardı edilen kar yağışı ile ilgili olarak su tasarrufu sağlar. Erken erimesi stresin artırılması, vahşi yangının azaltılması ve su kirliliğinin azaltılması için önemlidir.

Karna için Fiziksel Utanma Prensleri

Karın uzaktan algılaması, elektromanyetik enerji ve kar paketi özellikleri arasındaki etkileşimleri farklı dalgalar arasında etkiler.Her teknik belirli fiziksel etkileşimleri kullanır: görünür ve yakınlardaki yansımaları (VNIR) uygun kar tahıl boyutlarını ve boşlukları ortaya çıkarır; termal radyasyonlar yüzey ısısını gösterir; aktif mikrodalga sırtları kar tabakasına doğru hassastır; ve pasif mikrodalga parlaklık sıcaklık sıcaklıkları kar tabakası ile ilişkili SWE ile ilişkili olarak ilişkili olarak algılanır.

Optik alanda (0.4-2.5 μm), kuru kar oldukça etkileyici, özellikle de görünürde (belirli >% 90), yakınlardaki sıvı ölçümler için yüzey sıcaklığı azaltılırken, bu da kar-altın alanı haritaya ve tahıl büyüklüğüne göre çalışır.

Kar Analizi için Anahtar Uzaktan Sensing Teknikleri

Optik Uydu Görüntülü

Landsat 8/9 (OLI), Sentinel-2 (MSI), MODIS (on Terra ve Aqua) ve VIIRS (NAA-20), 10-30 metre (Landsat/Sentinel) kararlarında çok sayıda teste maruz kalma ve yeşillik görüntülemeye rağmen, yeşillik ölçümlerini otomatik olarak ölçemez.

Termal Phototsing

Termal kızılötesi sensörler (TIR) Dünya'nın yüzeyinden gelen uzun dalga radyasyonunu 8–14 μm aralığında ölçtü. Sıcaklıklı Yüzeyler gibi aletler bulut algılamasını ve optik kar haritalarını artırmakta ve TIR'lar bulut kapaklarından da etkilenmektedir ve kar yüzeyinden farklı olarak sıcaklık retrievals sağlar.

Radar ve Mikrodalga Uzaktan Sensing

Mikrodalga sensörleri, hem aktif (radar) hem de pasif (radiometre), tüm hava durumu, gün ve gece kapasitesi sunar, çünkü bulutlar daha uzun dalgalarda büyük ölçüde şeffaftır (SAR-1 (C-band), Radarsat-2 (C-band), ALOS-2 (L-band), ve S-band) kar genişliğine veya buz tabakasına nüfuz etmek için daha fazla ısıtılabilir.

Hızlı Mikrodalga Taramalı Radyometre 2 (AMSR2) ve Özel Sensör Mikrodalga Görüntüleyicisi / SWE (SSMIS) daha sık, küresel kapsama alanı, yüksek frekanslarda, yüksek frekanslarda, yüksek frekanslarda yayılan mikrodalga radyasyonu ölçtü. Yüksek ve düşük frekans kanalları arasındaki fark (örneğin, 37 ve 19 GHz) SWE için çok hassastır.

LiDAR (Işık Tespit ve Ranging)

Hava yoluyla LiDAR sistemleri, NASA'nın Buz, Bulut ve Arazi Seçim Uydusu (ICESat-2) ile ATLAS lazer altimetre ile ve hava yoluyla lazer tarama (ALS) karmaşık arazilerde kar yüzeyinin yüksek doğrulukta (<10 cm dikey) ölçülmesi ve kar-günlük testlerinin farklılaştırılması gibi, bilim insanları doğrudan peyzaj boyunca kar yağışı hesaplayabilirler.

Measurable Snow Properties ve Retrieval Approaches

Kar Extent ve Cover

Karın kapladığı toprakların çoğu (şimdi kapağı, SCE) en temel üründür. Optik NDSI algoritmaları her pikseli kar, bulut veya toprak olarak sınıflandırır. MODIS, 500 m çözünürlükte -% 90 oranında açık koşullardan dolayı küresel kar kapak sağlar.For Climate Studies, hemispheric SCE (özellikle ilkbaharda) iklim değişikliği göstergeleri olarak hizmet eder. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) birFLT:0)MODIS kar kapak ürünü ile çalışır).

Kar Derinliği Kar Derinliği

Kar derinliği, mevsimsel kar yağışı için test edilen hava ile ölçülebilir, ancak koarse uzaysal çözünürlüğü ile deneysel ilişkiler aracılığıyla uydular üzerinde (e.g., ESA'nın AğoSat-2, başlangıçta buz çarşafları için tasarlanmış) radarlar kullanılarak ölçülebilir, ancak koarse uzaysal çözüm sınırları operasyonel kullanımlar geçerlidir.

Kar Water Equivalent (SWE)

SWE – kar paketinde depolanan su miktarı – karmaşık arazi ve derin karda belirsiz olan en zor, ancak uzaktan algılama verilerinin ağladığı veya tekrarlanan SWE tahminleri (örneğin, AMSR2), 25 km çözünürlükte günlük SWE ürünleri sağlar, ancak büyük belirsizliğe sahip olan SNAS (SAR) ile bu tür verileri tekrarlayarak tekrarlama işlemine yardımcı olur.

Kar Albedo

Güneş radyasyonunun oranı kar (yüze albedo) erimiş oranı ve iklim geri bildirimlerini kontrol eder. Optik sensörler çok yakın olan gruplarla (örneğin, MODIS grupları 1–7) geniş bantlar ve tahıl büyüklüğü büyüdükçe.Bu değişiklikler, düşük miktardaki yüksek miktardaki yüksek miktardaki yüksek miktardaki yüksek miktardaki yüksek çözünürlükte bulunabilir.

Kar Yüzey Sıcaklık

Sıcaklık yüzey sıcaklığı (LST) ısı sensörlerinden (örneğin, Landsat 8 TIRS, MODIS MOD11), sürücüyü yönlendiren hassas ve geç ısı fluxeslerini hesaplamak için kullanılır. LST verileri küresel olarak kullanılabilir, ancak dikkatli bulut filtreleme gerektirir ve heterojen kar yüzeylerde daha düşük doğruluk gerektirir.

Kar Hidrolojide Uzaktan Senlerin Uygulamaları

Uzak havalimanları, çeşitli işletme ve bilimsel uygulamaları destekler. En yaygın olan şey, [FONTD], batı Birleşik Devletleri, Andes, Himalayalar ve Alpler gibi dağcılıkta kullanılan yüksek çözünürlükte, yüksek çözünürlükte bulunan havalimanları kullanarak, özellikle de yüksek çözünürlükte bulunan havali gözlemler için kullanılan hava durumu tespitleri ve yüksek çözünürlükte bulunan hava durumu ile ilgili tahminleri kapsar.

Meydanlar ve Sınırlar

11. Sezonun 7. Bölümde bulunan ve en yüksek çözünürlükte bulunan ve en yüksek çözünürlükte bulunan dört farklı alanla ilgili olarak, özellikle de en yüksek çözünürlükteki mikrodalga ve optik ürünlerle ilgili olarak, uzaysal kararların maliyetini karşılamayı hedefler.

Future rotası ve Gelişen Teknolojiler

Sonraki on yıl kar uzaktan algılamada önemli gelişmeler vaat ediyor.Gelinmiş uydu görevleri şöyledir:0)NISARD[Döneticileri) ile birlikte yüksek çözünürlükte bulunan ve yüksek çözünürlükte bulunan bir yüksek çözünürlükte bulunan yüksek çözünürlükte bulunan bir diskometride bulunan ve yüksek çözünürlükte bulunan yüksek çözünürlükte bulunan bir alandır.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Uzaktan algılama teknikleri, dünyanın kar kapaklarını ve kar paketi özelliklerini izlemek için vazgeçilmez hale geldi. Optik, termal, radar, pasif mikrodalga ve LiDAR sensörleri her şey entegre olduğunda, değişen bir iklimin hidrolojik etkilerini kapsamlı bir şekilde sağlar.Yeni başlayan ve analitik yöntemlere rağmen, su işletmelerini gözlemleme ve koruma yeteneğinin artırılması, su yöneticilerine, iklim bilim adamlarına ve acil yanıt verenlere bağlı olarak, bu uzaktan algılama araçlarına daha iyi hazırlıklı olma imkanı sağlar.