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FY-3A中分辨率光谱成像仪红外通道辐射定标的场地评估

闵敏 张勇 胡秀清 董立新 戎志国

闵敏, 张勇, 胡秀清, 董立新, 戎志国. FY-3A中分辨率光谱成像仪红外通道辐射定标的场地评估[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(8): 1995-2001.
引用本文: 闵敏, 张勇, 胡秀清, 董立新, 戎志国. FY-3A中分辨率光谱成像仪红外通道辐射定标的场地评估[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(8): 1995-2001.
MIN Min, ZHANG Yong, HU Xiu-Qing, DONG Li-Xin, RONG Zhi-Guo. Evaluation for radiometric calibration of infrared band of FY-3A medium resolution spectral imager(MERSI) using radiometric calibration sites[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(8): 1995-2001.
Citation: MIN Min, ZHANG Yong, HU Xiu-Qing, DONG Li-Xin, RONG Zhi-Guo. Evaluation for radiometric calibration of infrared band of FY-3A medium resolution spectral imager(MERSI) using radiometric calibration sites[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(8): 1995-2001.

FY-3A中分辨率光谱成像仪红外通道辐射定标的场地评估

Evaluation for radiometric calibration of infrared band of FY-3A medium resolution spectral imager(MERSI) using radiometric calibration sites

  • 摘要: 对比分析了基于场地观测数据模拟的和FY-3A 中分辨率光谱成像仪(MERSI)红外通道星上定标观测卫星入瞳亮温值。主要的场地观测数据来自于2008、2009年青海湖以及2010年敦煌外场同步观测和2008、2009年青海湖浮标观测。利用光学仪器的同步观测数据共有7组有效结果,两年的青海湖有效浮标数据一共18组。通过对比分析发现,MERSI观测结果基本都在夜间低于浮标同步观测结果,而白天偏高。综合与场地同步和浮标的对比结果发现,MERSI星上定标观测亮温值系统性偏高于基于场地观测数据模拟的亮温值,平均偏高1.721.18 K。MERSI星上定标观测亮温值的系统性偏高可能主要由星上黑体发射率未经过修正引起。
  • [1] Yang Jun, Dong Chaohua, Lu Naimeng, et al. FY-3A: the new generation polar-orbiting meteorological satellite of China[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2009, 67(4): 501-509. (in Chinese)
    [2] Prabhakara C, Dalu G, Kunde V G. Estimation of sea surface temperature from remote sensing in the 11-to 13-m window region[J]. Journal of Geophysical Research, 1974, 79(33): 5039-5044.
    [3] Guenther B, Barnes W, Knight E, et al. MODIS calibration: a brief review of the strategy for the at-launch calibration approach[J]. Journal of Atmosphere Oceanic Technology, 1996, 13(2): 274-285.
    [4] Hu Xiuqing, Zhang Liyang, Zheng Zhaojun, et al. FY-3A multi-detector radiometric calibration for infrared band medium resolution spectral imager[J]. Optics and Precision Engineering, 2010, 18(9): 1972-1980. (in Chinese)
    [5] Zhang Yong, Li Yuan, Rong Zhiguo, et al. Absolute radiometric calibration of FY-2C infrared split-window channels by using sea buoy data and NCEP reanalysis data [J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2009, 28(3):188-193. (in Chinese)
    [6] Tong Jinjun, Rong Zhiguo, Qiu Kangmu, et al. On-board real-time absolute radiometric calibration for thermal infrared band of FY-2B [J]. Infrared and Laser Engineering, 2007, 36(4): 467-471. (in Chinese)
    [7] Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 1996, 77(3): 437-471.
    [8] Hu Xiuqing, Rong Zhiguo, Qiu Kangmu, et al. In-flight radiometric calibration for thermal channels of FY-1C meteorological satellite sensors using QinghaiLake, Water surface radiometric calibration site[J]. Journal of Remote Sensing, 2002, 6(5): 328-334. (in Chinese)
    [9] Zhang Yong, Gu Xingfa, Yu Tao, et al. Absolute radiometric calibration of CBERS-02 IRMSS thermal band[J]. Science in China Series E, 2005, 35(SI): 70-88. (in Chinese)
    [10] Clough S A, Shephard M W, Mlawer E J, et al. Atmospheric radiative transfer modeling: a summary of the AER codes [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2005, 91(2): 233-244.
    [11] Kotchenova S Y, Vermote E F, Matarrese R, et al. Validation of a vector version of the 6S radiative transfer code for atmospheric correction of satellite data. Part I: path radiance [J]. Applied Optics, 2006, 45(26): 6762-6774.
    [12] Berk A, Anderson G P, Acharya P K, et al. MODTRAN4 users manual [Z]. Air Force Research Laboratory, 1999.
    [13] Rothman L S, Rinsland C P, Goldman A, et al. The HITRAN molecular spectroscopic database and hawks (HITRAN atmospheric workstation): 1996 edition[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 1998, 60(5): 665-710.
    [14] Zhang Yong. Study on thermal infrared remote sensorsabsolutely radiometric calibrations[D]. Beijing: Graduate University of Chinese Academy of Sciences, 2006. (in Chinese)
    [15] Rothman L S, Gordon I E, Barbe A, et al. The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2009, 110: 533-572.
    [16] Hu Xiuqing, Zhang Yuxiang, Qiu Kangmu. In-flight radiometric calibration for VIR channels of FY-1C satellite sensor by using irradiance-based method[J]. Journal of Remote Sensing, 2003, 7(6): 458-464. (in Chinese)
    [17] Rong Zhiguo, Zhang Yuxiang, Wang Yuhua, et al. Calibration method for water vapor channel of scanning-radiometer carried by FY-2B satellite[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2005, 24(5): 357-360. (in Chinese)
    [18] Michael W, Jamieson M, Fulton N, et al. Operational calibration of Geostationary operational environmental satellite-8 and -9 imagers and sounders [J]. Applied Optics, 1997, 36(27): 6895-6904.
  • [1] 张允祥, 李新, 黄冬, 张艳娜, 韦玮, 潘琰.  红外通道式野外辐射计的光机设计及性能测试 . 红外与激光工程, 2022, 51(12): 20220246-1-20220246-11. doi: 10.3788/IRLA20220246
    [2] 吕原, 丛明煜, 赵旖旎, 牛凯庆, 路子威.  红外相机实时绝对辐射定标技术研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20220395-1-20220395-14. doi: 10.3788/IRLA20220395
    [3] 王腾飞, 傅雨田.  红外光场成像中的辐射定标与校正 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20210646-1-20210646-7. doi: 10.3788/IRLA20210646
    [4] 黄思佳, 袁银麟, 翟文超, 康晴, 翁建文, 李越, 孟凡刚, 郑小兵, 雷正刚.  宽动态范围红外积分球辐射源的优化设计与性能测试(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20210516-1-20210516-9. doi: 10.3788/IRLA20210516
    [5] 谢臣瑜, 翟文超, 郝小鹏, 谢琳琳, 刘延, 李健军, 郑小兵.  超连续谱激光-单色仪在偏振遥感器定标中的影响因素分析 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200313-1-20200313-10. doi: 10.3788/IRLA20200313
    [6] 程寅, 刘建国, 桂华侨, 陆亦怀, 魏秀丽.  采用双窗口红外探测器的道面温度遥测系统 . 红外与激光工程, 2020, 49(6): 20190455-1-20190455-8. doi: 10.3788/IRLA20190455
    [7] 李周, 李铭扬, 余毅, 何锋赟, 蔡立华.  基于二次修正提高宽动态红外辐射测量精度 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200142-1-20200142-6. doi: 10.3788/IRLA20200142
    [8] 李永强, 赵占平, 徐彭梅, 王静怡, 郭永祥.  大动态范围微光相机的辐射定标 . 红外与激光工程, 2019, 48(S1): 78-82. doi: 10.3788/IRLA201948.S117002
    [9] 宋健, 郝小鹏, 丁雷, 李凯, 孙建平.  真空低背景红外高光谱亮温计量标准装置研制 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1004001-1004001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1004001
    [10] &陈双远, &张芳, 齐琳琳, 韩成鸣, 曾丽, 许方宇.  国内典型天文台站大气红外背景辐射实测分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1203010-1203010(9). doi: 10.3788/IRLA201948.1203010
    [11] 盛一成, 顿雄, 金伟其, 郭一新, 周峰, 肖思.  星上红外遥感相机的辐射定标技术发展综述 . 红外与激光工程, 2019, 48(9): 904001-0904001(13). doi: 10.3788/IRLA201948.0904001
    [12] 李帅, 徐抒岩, 刘栋斌, 张航.  高信噪比云与气溶胶探测仪成像系统设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111006-1111006(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1111006
    [13] 徐伟伟, 张黎明, 李鑫, 杨宝云, 王戟翔.  基于灰阶靶标的高分辨光学卫星传感器在轨绝对辐射定标 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 417005-0417005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0417005
    [14] 李明, 宗肖颖.  定标漫反射板实验室系统级BRDF测量方法 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 117004-0117004(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0117004
    [15] 韩启金, 张学文, 乔志远, 杨磊, 潘志强, 刘李.  高分一号卫星PMS 相机多场地宽动态辐射定标 . 红外与激光工程, 2015, 44(1): 127-133.
    [16] 孙志远, 常松涛, 朱玮.  中波红外探测器辐射定标的简化方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2132-2137.
    [17] 罗茂捷, 周金梅, 傅景能, 廖胜.  考虑积分时间变量的红外系统辐射响应定标 . 红外与激光工程, 2013, 42(1): 36-40.
    [18] 白军科, 刘学斌, 闫鹏, 胡炳樑.  Hadamard变换成像光谱仪实验室辐射定标方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 503-506.
    [19] 佟惠原, 马勇辉, 逯祎, 朱小芳.  大口径空间滤波调制红外光谱仪定标方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 569-573.
    [20] 金伟其, 刘崇亮, 修金利.  基于U形边框黑体光阑的红外成像动态辐射定标与校正技术 . 红外与激光工程, 2012, 41(2): 273-278.
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出版历程
  • 刊出日期:  2012-08-25

FY-3A中分辨率光谱成像仪红外通道辐射定标的场地评估

摘要: 对比分析了基于场地观测数据模拟的和FY-3A 中分辨率光谱成像仪(MERSI)红外通道星上定标观测卫星入瞳亮温值。主要的场地观测数据来自于2008、2009年青海湖以及2010年敦煌外场同步观测和2008、2009年青海湖浮标观测。利用光学仪器的同步观测数据共有7组有效结果,两年的青海湖有效浮标数据一共18组。通过对比分析发现,MERSI观测结果基本都在夜间低于浮标同步观测结果,而白天偏高。综合与场地同步和浮标的对比结果发现,MERSI星上定标观测亮温值系统性偏高于基于场地观测数据模拟的亮温值,平均偏高1.721.18 K。MERSI星上定标观测亮温值的系统性偏高可能主要由星上黑体发射率未经过修正引起。

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