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AVHRR

鎖定
AVHRR,全稱為Advanced Very High Resolution Radiometer,是NOAA系列氣象衞星上搭載的傳感器,從1979年TIROS-N衞星發射以來,NOAA系列衞星的AVHRR傳感器就持續進行着對地觀測任務。
AVHRR是一種多光譜通道的掃描輻射儀,各光譜通道的波長範圍及地面分辨率見表4—1。星上探測器掃描角為±55.4°,相當於探測地面2800km寬的帶狀區域,兩條軌道可以覆蓋我國大部分國土,三條軌道可完全覆蓋我國全部國土。
中文名
甚高分辨率掃描輻射計
外文名
AVHRR
發射時間
1979年

AVHRR傳感器簡介

什麼是NOAA氣象衞星
NOAA氣象衞星是近極地、與太陽同步的衞星,高度為833km~870km,軌道傾角98.7°,成像週期12小時。NOAA系列衞星採用雙星運行,中低緯度地區每天可有四次過境機會。
什麼是AVHRR探測儀
NOAA系列氣象衞星保持着一顆上午衞星(大約10:00過境,不同衞星稍有不同),和一顆下午衞星(大約14:00過境)除此之外,歐空局Metop衞星上也搭載了AVHRR傳感器。
AVHRR的星下點分辨率為1.1km。由於掃描角大,圖像邊緣部分變形較大,實際上最有用的部分在±15°範圍內(15°處地面分辨率為1.5km),這個範圍的成象週期為6天。為了用於洲級及全球範圍的研究,AVHRR數據經常被重採樣形成空間分辨率更低的數據。
在NOAA網站上 [1]  可以獲得的level1B數據產品有四種,分別有全球地表覆蓋產品(GAC),分辨率為4km,自從1979年開始就保持全球覆蓋;區域地表覆蓋,LAC數據,從1985年4月開始,分辨率為1.1km,覆蓋的範圍會隨着年份的變化,每年覆蓋的區域都有所不同;HRPT數據產品為1.1km分辨率,覆蓋範圍往往在美國及其附近區域,也是從1985年開始;全分辨率地表覆蓋產品(FRAC),可以獲得Metop的所有軌道1.1km AVHRR數據,並且有着1.1km的分辨率,遺憾的是FRAC產品只有從Metop衞星發射以來才有,產品從2007年5月開始。
AVHRR一共經歷了三代傳感器,AVHRR/1有4個原始波段,只有一個熱紅外(TIR)波段,第一代傳感器搭載於TIROS-N,NOAA-6,NOAA-8,NOAA-10上,AVHRR/2在前一代基礎上增加了一個熱紅外的波段(11.5~12.5μm),便於反演地表温度。AVHRR/3搭載於AVHRR KLM [2]  ,NOAA18/19以及Metop A/B上,額外增加了一箇中紅外波段(3b波段)。
AVHRR常常經過處理、重採樣成全球或者區域的地表温度(LST),海表温度(SST),歸一化植被指數(NDVI)產品等。
AVHRR的波段介紹
通道
波長範圍(μ m )
對應的波段
地面分辨率(星下點, km )
AVHRR - 1
0.55 ~ 0.68
可見光
1.1
AVHRR - 2
0.725 ~ 1.1
1.1
AVHRR - 3
3.55 ~ 3.93
中紅外
1.1
AVHRR - 4
10.5 ~ 11.3
熱紅外
1.1
AVHRR - 5
11.5 ~ 12.5
1.1

AVHRR用途

AVHRR資料的應用主要有兩個方面:一方面是大尺度區域(包括國家、洲乃至全球)調查,這方面的應用,氣象衞星遙感具有其他遙感所無法相比的優勢。已經開展過的工作包括美國本土的土地覆蓋調查(Loveland et al.1991)、非洲的土地覆蓋調查(Tucker et al.1985)、南美土地覆蓋調查(Townshend etal.1987)以及全球的土地覆蓋調查(Defries 1994)等,應用的方法一般是採用多時相分類的方法對1km空間分辨率的AVHRR數據或更低空間分辨率的GAC或GVI數據進行分類;另一方面是中小尺度區域的調查,這方面的應用主要是由於高空間分辨率遙感數據的獲取比較困難,遙感調查的實時性較差,利用AVHRR數據來獲得宏觀的、實時的、能達到一定精度的地面信息。應用的方法通常是針對AVHRR數據空間分辨率低的缺陷,採用混合像元分解技術對AVHRR數據進行分類。

AVHRR不足與潛力

從研究的現狀來看,AVHRR數據在大尺度區域調查中所採用的方法基本一致,但由於調查區域範圍大,精度分析比較困難,在圖像的預處理方面也還存在一些沒有解決的問題(Town-shend et al.1994);AVHRR數據在中小尺度區域土地覆蓋調查中的應用還不是很多,但發展潛力很大,這方面的工作還有許多問題需要深入研究。
[3] 
參考資料