Fernerkundung 1 - 4
Teil von Geo 123; Micheal Schaepman
Teil von Geo 123; Micheal Schaepman
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Cartes-fiches
Beleuchtungsstärke der Erdoberfläche
Sie ist abhängig von der extraterrestischen Strahlung, der Sonnenhöhe, der Höhe über Meer, der bestrahlten Fläche, dem Trübungsgrad der Atmosphäre, der Bewölkung und der Beschaffenheit der Geländeoberfläche.
Die Beleuchtungsstärke einer Fläche, deren Normale gege die Richtung der einfallenden Strahlen um einen Winkel a geneigt ist, nimmt mit cos(a) ab.
Arten der atmosphärischen Streuung
- Reyleigh Streuung
- Raman Streuung
- Mie Streuung
- unselektive Streuung
(!!! Folienpaket 2, Fernerkundung 1, Seite 9 !!!)
Definition des Raumwinkels
(Folienpaket 2, Fernerkundung 1, Seite 14)
Strahlung muss definiert werde pro Raumwinkel. Alles auf der Erde wird "hemisphärisch" beleuchtet.
Absorption von Wasser
Wasser absobiert ab ca 0.9nm alles Licht
Spekulare Reflektion
- Ideale Spekulare Reflektion
- Fast-perfekte Spekulare Reflektion
- Ideale Sekulare Reflektanz: Einfallswinkel = Reflektionswinkel. Reflektion erfolgt Achsensymetrisch (zB.: Spiegel)
- Fast-perfekte Spekulare Reflektanz: zB. Blick aus dem Flugzeug auf eine Reflektion der Sonne im Wasser. Bild ist kein exaktes Bild, Licht wird an Wellenfronten in verschiedene Richtungen gestreut.
Diffuse Reflektanz
- Ideale diffuse Reflektanz ("Lambertion surface")
- Fast-perfekte diffuse Reflektanz
Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben
Geometrische Effekte, die eine Veränderung der Reflektanz zur Folge haben
- Einfluss des Öffnungswinkels
Je kleiner der Öffnungswinkel, desto geringer wirken die Effekte. Je grösser der Öffnungswinkel, desto deutlicher sehe ich die Schatteneffekte durch differential shading, differential scattering und specular reflection!
Komponenten einer auf ein Laubblatt auftreffenden Strahlung
- Im sichtbaren Bereich (0.4-0.5 blaues Licht wird absorbiert, 0.5-0.6 günes Licht wird reflektiert, 0.6-0.7 rotes Licht wird absorbiert.
- zw 0.7-1.4 inefizienter Bereich der Blätter- keine Stoffe für Absorbtion in desem Bereich vorhanden. Viele Photonen werden Transmitiert und Reflektiert, aber was genau weiss man über Fernerkundungsmethoden nicht. Zellstruktur spielt hier grosse Rolle für die hohe Reflexion
- bei 1.4 und 2: weniger Reflektion. Hier Absorption von Wasser relevant.
Durch Fernerkundungsmethode kann man Reflexion messen, nicht aber Transmission. (nur im Labor zu bestimmen)
Typisches spektrales Reflexionsverhalten verschiedener Objekte
klares Wasser
- Schnee
- Flusswasser
- reifer und unreifer Weizen
- trockener und freuchter Lehm
- Kalkstein
Reflexionskurven von Picea balsamea mit unterschiedlichem Entnadelungsgrad
- bei 0% Entnadelung
- bei 50% Entnadelung
Begriff:
"Mikrowellen"
- Wlektromagnetische Wellen mit Wellanlängen von zweischen grob gesagt 1mm und 1m (Frequenz zw 300MHz und 300GHz)
- Elektromagnetische Wellen brauchen kein Ausbreitungsmedium
Begriff
"RADAR"
- es gibt aktive und passive Radarwellen
- Radio Detection and Ranging: hier geht von von einem Farradayschen Käfig aus (passives)
- Aktives Mikrowellensystem
Begriff:
"SAR"
- Synthetic Aperatur Radar= Radar mit Synthetischer Aperatur
- Radarsystem das nicht nur Ranging, sondern auch Winkel-/ Querauflösung erlaubt, und somit die Generierung von Hochaufgelösten Radar-Bildern erlaubt
Begriff:
"LIDAR"
- = Light Detection and Ranging
- Aktives System analog zu Radar, welches aber bei UV, IR, Licht funktioniert. (Lichteigenschaften im entsprechenden Bereich sind identisch mit Radarsystem
Begriff:
"SONAR"
- = Sound Navigation and Ranging (akkustische Wellen)
- Aktives System analog zu Radar welches mit Schallwellen arbeitet.
- Schallwellen sind Transversalwellen, die ein Medium zur Fortpflanzung (bei Sonar v.a. in Wasser) benötigen.
- Bsp: Unterwasser Geländemodell
Passive Mikrowellen- Radiometrie
- abgestrahlt vom Objekt (zB Boden, Häuser, Pflanzen strahlen auch ab)
- zB Wärme-Abgabe, radioaktive Strahlung, Sonnenenergie
- abgestrahlt (emmittiert) von der Atmosphäre (zB Partikel in der Atmosphäre)
- zB Polarlicht- werden angeregt durch Mikrowellen, chemische Prozesse wei Ozon-Abbau
- reflektiert von der Erdoberfläche
- Sonnenernergie wird reflektiert
- Transmittiert aus dem Untergrund/ Erdinnern
- Erdstrahlung, radioaktive Strahlung, elektromagnetische Wellen hervorgerufen durch seismische Phänomene (Gammawellen= radioaktive Strahlung als Nebenerscheinung der Strahlung
zB: Radioteleskop, Nimbus-7
Passive Mikrowellen-Systeme
- erste erfolgreiche Messungen
Passive Mikrowellen kommen von der Sonne.
Erstes Gerät zur Messung deser Wellen: Nimbus-7
Eisdicke in der Antarktis konnte erstmals gemessen werden, aber ungenau.
Sehr grosse Empfangs Antennen (Empfangs-"Schüsseln") empfangen die abgestrahlten, reflektierten und transmittierten Wellen- System ist störungs gefährtdet. Heute misst man nur noch mit aktiven Mikrowellen: Radar
Aktives Mikrowellen-System: Radar
- allg Beschreibung, einige Knackpunkte
Mikrowellen brauchen relativ viel Energie um Leistung zu erbringen. (- Stromversorgung von aktiven Mikrowellen-Satelliten schwierig).
Aktive Mikrowellensysteme sind grosse Systeme- brauchen Solarstrahlung und Energie.
Diese Systeme messen Distanzen.
Aktives Mikrowellen-System: Radar
- Eigenschaften/ Merkmale!!!
- Quelle der Strahlung: das System selbst (Signal/ Strahlung wird also erzeugt)
- Einsatzgebiet: Messung von Distanzen
Hauptvorteile:
- keine Abhängigkeit vo externen Quellen (Sonne)- Funktioniert somit Tag und Nacht
- Quell-Strahlung kann selbst bestimmt werden und damit auch deren Eigenschaften (Dämpfung der Atmosphäre, Durchdringen von Wolken, Eindringtiefe in Vegetation, Eis, Wasser)
- Eindringtiefe bei Weillenlänge von 1m: minimal 1/2 m. Bei prösem Medium: Eindringtiefe viel tiefer als 1/2m!
Bsp: Alimeter: Vermessen der Erd-, Meeresoberfläche per Radar-Satellit
Aktives Mikrowellen-System: Einige Radarsysteme
- ERS RA-2 Radar Alimeter Example
- SLAR
- SAR
- Envisat-1 ASAR
- ERS RA-2 Radar Alimeter
- zB Höhenunterschiede im Mittelmeer- durch Gezeiten (Erdanziehung, Schwerefeld der Erde) unterschiedliche Oberflächenhöhe des Meeres
- ein Höhenmesser: sendet über Antenne impulsartige Radarstrahlen aus, Echo wird wieder empfangen
- SLAR
- Flugzeug/Sender sendet Impulse zum Boden- diese dehnen sich mit der Distanz aus. Wenn Impuls Objekt trifft- Teil davon kehr zu Sender/Empfänger zurück
- SAR
- Bildgebendes Radar, Objekt wird aus versch. Winkeln angeschaut
- Envisat-1 ASAR
- Bsp Gibraltar, Falschfarben
- ständige Überwachung des Klimas, des Ozeans, der Landfläche bzw. allgemein des Ökosystems der Erde.
- synthetische Antennen (Auflösung bis 30m)
- unabh. von Bewölkung und Sonnenlicht wegen aktiven sendens der Radarstrahlen
- Radar nie senkrecht nach unten
- je näher man zur Senkrechten kommt, desto besser die Auflösung, aber desto schlechter das Signal
- je näher near Range und far Range sich kommen- desto höhere Auflösung, aber kleinere abgedeckte Fläche!
- ausgesendetes Signal dehnt sich mit der Distanz aus
- Zeitliche Verzögerung des selben Impulses möglich durch verschiedene Objekte am Boden
Side Looking Airborne Radar (SLAR) (deutsch: luftgestütztes Seitensichtradar) bezeichnet eine Gruppe bildgebender Radar-Verfahren zur Fernerkundung. Von einer bewegten Plattform aus (z.B. Flugzeug oder Satellit) detektiert ein Radar seitlich zur Bewegungsrichtung sequentiell die überflogene Landschaft.
SAR
- Synthetische Aperatur
- Das Prinzip der synthetischen Apertur (hier noch unfokussiert) besteht darin, die Momentaufnahme einer großen Antenne durch viele Aufnahmen einer kleinen, bewegten Antenne zu ersetzen. Im Verlauf dieser Bewegung wird jedes Objekt im Zielgebiet unter veränderlichem Blickwinkel angestrahlt und entsprechend aufgenommen. Sofern der Weg der realen Antenne hinreichend genau bekannt und die Szenerie unbeweglich ist, kann aus Intensität und Phasenlage der empfangenen Radarechos die Apertur einer großen Antenne synthetisiert und so eine hohe Ortsauflösung in Bewegungsrichtung der Antenne erzielt werden.
- bei allen Witterungsbedingungen einsatzfähig, Trübungen der Atmosphäre durch Nebel, Regen oder Schnee dieMikrowellenstrahlung im Vergleich zu Lichtstrahlen weitaus weniger schwächen.SAR (aktive Radarsensor) auch bei Nacht eingesetzt
Bsp: für Erderkundungs-, Kartierungs- und Aufklärungszwecke
Ein Radar mit synthetischer Aperatur erlaubt eine gute Auflösung in Bewegungsrichtung des Sensors.
Dies wird erreicht durch synthetisches Zusammenfügen vieler Radarechos, welche ein Objekt aus verschiedenen Winkeln zeigen. (aneinander gereihte Antennen ermöglichen besseres Signal und Objektbetrachtung aus versch. Winkeln)
Bsp: Bild - Schatteneffekte östlich vom Wald nicht durch Sonnenstand sondern durch Reflektionseigenschaften von Radarwellen hervorgerufen. Aus diese Bild ist Tageszeit/ Sonnenstand nicht zu ermitten
Auflösungsfaktoren eines Radars mit syntehtischer Aperatur
- bei einer Synth. Aperatur wird Objekt aus einem bestimmten Winkel betrachter. Die Vortbewegung entlang der Synth. Aperatur ist viel langsamer als die Impulse die zum Sensor zurück kommen. Wir hben zwei endliche Geschwindigkeiten: führt zu Doppler Effekt!
- Bereich "Resulting effective resolution element" ist genau der Punkt wo kein Dopplereffekt auf trittt! Hier sehr gute Auflösung: nur hier kriegen wir Werte die realität sehr nahe kommen. Beriche mit Dopplereffekt sehr stark Fehlerbehaftet.
Reflektionseigenschaften von Radarwellen
(Schatteneffekte bei SAR)