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FERNERKUNDUNG Datenauswertung Quelle: WMO Space Programme / GOS

FERNERKUNDUNG Datenauswertung Quelle: WMO Space Programme / GOS

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Page 1: FERNERKUNDUNG Datenauswertung Quelle: WMO Space Programme / GOS

FERNERKUNDUNGDatenauswertung

Quelle: WMO Space Programme / GOS

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Strahlung und Temperatur

Oberflächen unterschiedlicher Temperatur haben Emissionsmaxima bei unterschiedlichen Wellenlängen

Die Erde:emittiert im sichtbaren Bereich wenig Strahlung ->sichtbar nur durch reflektiertes Sonnenlicht

Albedo: Rückstrahlvermögen Gibt den Anteil des reflektierten Sonnenlichts bezogen auf das gesamte einfallende an

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Spektrale Signatur

Unterschiedliche Oberflächentypen (Wasser, reiner Felsen, Vegetation) reflektieren Licht in den einzelnen Wellenlängenbereichen unterschiedlich

Spektrale Signatur:Die reflektierte Strahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge

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Spektrale Signatur - Atmosphäre• Sonnenstrahlung (einfallende, reflektierte)

muss die Atmosphäre passieren bevor sie vom Sensor aufgenommen wird

• Treibhausgase (CO2, Wasserdampf) absorbieren Teile der reflektierten Strahlung

• Ozon: absorbiert fast vollständig die Strahlung

zwischen 9.5 - 10μm

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Spektrale Signatur - Atmosphäre• Atmosphärisches Fenster: Spektralbereich mit

Wellenlängen, die von Atmosphäre

durchgelassen werden

Quelle: https://www.univie.ac.at/physikwiki/index.php/LV013:LV-Uebersicht/WS09_10/Arbeitsbereiche/Energiehaushalt_der_Erde

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Spektrale Signatur: Felsen, Wasser

• Reiner Felsen: Reflexion nimmt vom sichtbaren zum infraroten Bereich leicht zu

• Wasser: reflektiert vorwiegend im sichtbaren Wellenlängenbereich – keine Reflexion im nahen Infrarot -> Unterscheidung zu anderen Oberflächen -> Wasserflächen erscheinen im nahen IR sehr dunkel

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Spektrale Signatur: grüne Pflanzen

• Chlorophyll absorbiert sichtbares rotes Lichtfür Photosynthese

• Nahes IR wird reflektiert, um unnötiges Aufheizen zu vermeiden-> erhöhte Verduns- tung vermeiden

• Vegetationskartierung:offener Boden: reflektiert in 0.6-0.7μm und 0.7-0.9μm einheitlich Vegetation: reflektiert in 0.6-0.7μm schwach und in 0.7-0.9μm stark

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Einteilung der Strahlung:

GammastrahlungRöntgenstrahlung(0.30 - 0.38 µm) UV - Strahlung(0.45 - 0.52 µm) blau (0.52 - 0.60 µm) grün (0.60 - 0.69 µm) rot (0.72 - 1.30 µm) nahes Infrarot (1.30 - 3.00 µm) mittleres Infrarot (7.00 - 15.0 µm) thermischer Bereich(0.50 - 30 cm) Radar (15 cm - 25 km) Radiowellen

 

Spektralbereiche der Datenaufnahme

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Landsat - Spektralkanäle

Quelle: http://earthobservatory.nasa.gov/Experiments/ICE/panama/panama_ex1.php

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Echtfarben – BilderFalschfarben – Bilder

Quelle: ESA Schulatlas S: 13

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Echtfarbenbild

R G B3 2 1Band

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Falschfarbenbild

R G B4 2 1Band