91
Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów. Wykład 14. Teledetekcja Aktywna Krzysztof Markowicz [email protected]

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14. Teledetekcja Aktywna

  • Upload
    chiara

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14. Teledetekcja Aktywna. Krzysztof Markowicz [email protected]. LIDAR ( LIght Detection and RAnging ). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów.

Wykład 14. Teledetekcja Aktywna

Krzysztof Markowicz

[email protected]

Page 2: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

2

LIDAR (LIght Detection and RAnging)

• Wykorzystuje jako źródło promieniowania laserów emitujących promieniowania od obszaru UV przez obszar widzialny do bliskiej podczerwieni.

• Główne części lidaru to:1) LASER2) Układ detekcyjny (fotopowielacz, dioda lawinowa lub

fotodioda)3) Układ aktywizacji danych: przetworniki A/D, komputer• W czasie pomiarów lidar wysyła krotki (około 10 ns)

impuls laserowy a następnie odbiera sygnał rozproszony wstecznie w atmosferze.

Page 3: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Konfiguracje lidaru Bistatic vs. Monostatic

• W konfiguracji „bistatic” nadajnik (laser) i odbiornik umieszczone są w innych lokalizacjach. Wymaga to jednak synchronizacji lasera z detektorem co może być pewnym problemem technicznym.

• W konfiguracji „monostatic” zarówno laser jak i odbiornik znajdują się w tym samym miejscu. Układ taki jest prostszy. W przypadku tej konfiguracji systemy budowane są z tak zwaną optyką coaxial lub biaxial

3

Page 4: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

4

Page 5: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Coaxial vs. Biaxial

• Układ w systemie coaxial posiada jedną oś optyczną na której znajduje się wiązka laserowa oraz układ detekcyjny.

• W układzie biaxial wiązka laserowa umieszczona przesunięta jest od osi optycznej systemu detekcyjnego. Wiązka laserowa wchodzi w zasięg widzenia teleskopu na pewnej wysokości. Rozwiązanie to pozwala uniknąć silnego rozpraszania wstecznego pochodzącego od niskich wysokości, które nasyca układy detekcyjne.

Problem ten w układach coaxal likwiduje się przez stosowanie szybkich migawek, które otwierają lub zamykają dostęp promieniowania do detektorów.

5

Page 6: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

6

Page 7: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

7

Page 8: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Detektory optyczne stosowane w lidarach

Detekcja analogowa i cyfrowa

• Fotopowielacze PMT – zliczanie pojedynczych fotonów (obszar widzialny i bliska podczerwień)

• Fotodiody i diody lawinowe APD (bliska podczerwień)

8

Page 9: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

9

Page 10: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

PMT Hamamatsu H6779 – detekcja analogowa

10

Page 11: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

11

Page 12: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

12

Page 13: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Typy lidarów:

1) Lidar rozproszeniowy (aerozolowy)

2) Lidar absorpcji różnicowej

3) Lidar fluoroscencyjny

4) Lidar dopplerowski

13

Page 14: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

14

Page 15: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

15

Page 16: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Budowa lidaru – układ lasera

• Laser ( emisja promieniowania dla jednej lub więcej długości fali)

• Fotodioda – układ triggera (aby wiedzieć kiedy laser emituje promieniowanie)

16

Page 17: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

17

Page 18: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

18

Page 19: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

19

Przykład systemu lidarowego

Page 20: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Zszywanie sygnału lidarowego

• Detekcja cyfrowa (zliczanie fotonów) jest przeznaczona do pomiarów sygnałów przychodzących z dużych odległości od lidaru.

Sygnał rozpraszany z najbliższych warstw (początkowe chwile po wysłaniu impulsu światła) sygnał jest zbyt wysoki i fotopowielacz nasyca się.

• Dlatego w tym przypadku stosuje się detekcje analogowa, która jednak jest zbyt niedokładna aby stosować ją dla dalekich odległości.

• Tym samym w obszarze przejściowym należy dokonać zszycia sygnałów.

20

Page 21: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

21

Zszywanie sygnałów lidarowych

Page 22: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

22

Równanie lidarowe

2

2

or r

)r(T)r(rEA

hc)r(S

2

2

r

)r(T)r(C)r(S

-współczynnik rozpraszania wstecznego, T(r) transmisja promieniowania lasera w atmosferze, efektywność detektora, Ar efektywna powierzchnia teleskopu

Eo - energia emitowane przez laser, r długość przestrzenna impulsu lasera

Page 23: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Założenia w równaniu lidarowym

• Rozpraszanie jest inherentne (niezależne). Całkowite rozpraszanie jest sumą rozproszeń na poszczególnych cząstkach.

• Pojedyncze rozpraszanie. Rozpraszania wyższych rzędów nie są brane pod uwagę. Prowadzi to do błędów w ośrodkach gęstych optycznie takich jak chmury.

23

Page 24: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

24

• Równanie to opisuje sygnał lidarowy w przypadku idealnym. W rzeczywistości obszar najbliższy lidarowi należy to martwej strefy związanej z tak zwana kompresja geometryczna.

• Kompresja geometryczna to efekt polegający na rejestrowaniu tylko części fotonów rozproszonych wstecznie ma niedużych odległościach. Jest to w głównej mierze związany z niepełnym przekrywaniem się kąta widzenia teleskopu i stożka wiązki laserowej oraz obecnością rożnego rodzaju elementów konstrukcyjnych teleskopu. Sięga ona od kilku metrów nawet do kilku kilometrów. W przypadku dużych obszarów kompresji geometrycznej lidar używany jest do obserwacji górnej troposfery czy nawet dolnej stratosfery.

Page 25: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

25

Kompresja geometryczna

Page 26: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

26

Uwzględniając poprawkę związaną z kompresją geometryczną (overlap correction) O(z) równanie lidarowe ma postać

2

2

r

)r(O)r(T)r(C)r(S

Iloczyn S(r )r2 nosi nazwę range correted signal

)r(O)r(T)r(Cr)r(S 22

Jedną z metod wyznaczenia poprawki O(z) wykorzystuje pomiary horyzontalne. Przy założeniu horyzontalnej jednorodności mamy:

.const)r( re'dr)'r(exp)r(T r2 e)r(OCr)r(S

Page 27: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

27

• Powyżej pewnej wysokości problem kompresji geometrycznej znika i O(r)=1

r2lnCln]r)r(Sln[ 2 Jeśli teraz wykreślimy krzywa lnS(r)r2 względem odległości r to dla dużych odległości od lidaru dostajemy zależność liniowa zaś blisko lidaru sygnał narasta silnie z odległością. Fitując sygnał poza obszarem kompresja geometrycznej poprawkę O(z) wyznaczamy ze wzoru:

r2

2

eC

r)r(S)z(O

Page 28: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

28

Page 29: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

29

• Zauważmy, że nachylenie sygnału wynosi -2 jest więc sumą ekstynkcji molekularnej oraz aerozolowej. Metoda ta umożliwia więc dodatkowo wyznaczanie całkowitej ekstynkcji powietrza i ekstynkcji aerozolu.

W dalszej części równanie lidaru będziemy przyjmowali jako:

dz2

e)z(C)z(S

Pomijając już kompresje geometryczna oraz oznaczając przez S(z) range corrected signal

Zauważmy, że równanie to zawiera dwie niewiadome funkcje: (z) i (z) oraz stałą C. Wynika z tego, że musimy założyć dodatkowa zależność pomiędzy współczynnikiem rozpraszania wstecznego oraz ekstynkcją.

Poza tym należy mieć na uwadze, że równanie opisuje przypadek pojedynczego rozpraszania co komplikuje analizę sygnału w chmurach.

Page 30: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

30

• Współczynnik rozpraszania wstecznego wyraża się wzorem:

AMAAsMMss

4

)(P)(P

4

)(P

dz)(2exp)(C)z(S AMAM

gdzie Ms jest współ. rozpraszania na molekułach, zaś Ms jest współ. rozpraszania na aerozolu. PM oraz PA oznaczają funkcje fazowa dla rozpraszana wstecznego dla molekuł i aerozoli.

Rozwiązanie równania wymaga dodatkowego założenia o własnościach optycznych aerozoli.

Klett (1981) założył, że istnieje związek pomiędzy współ. rozpraszania do tyłu a ekstynkcja w postaci: k

A2 )r(C)r(

gdzie C2 oraz k zależą od typu aerozolu zaś k mienia się w przedziale 0.67 do 1

Page 31: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

31

• Pomimo, że równanie lidarowe w tym przypadku sprowadza się do równania na jedną niewiadomą to jednak musimy założyć własności optyczne aerozolu aby obliczyć stałe C2 oraz k.

• Związku z tym pomiary lidarowe powinny być połączone z innymi pomiarami aerozolowymi

Metoda KlettaOznaczmy jako:

8

3R

M

MM .constR

A

AA

Iloraz lidarowy (lidar ratio): 1/RA

4

)(P

4

)(PR

A

sAA

Page 32: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

32

z

0

AA

z

0

RR

AR 'dz)'z([R

2exp'dz)'z([

R

2exp)z()z(C)z(S

2A

2RAR TrTr)z()z(C)z(S

)z(T)z(R

2)z(T

dz

d 2AA

A

2A

2A

2R

2A

2A

AR TrTr

dz

)z(dT

)z(T2

R)z(C)z(S

)z(TCR

)z(S2)z(T)z(

R

2

dz

)z(dT2RA

2AR

A

2A

Założenie stałego stosunku lidarowego z wysokością jest często trudne do zaakceptowania w rzeczywistej atmosferze. Jest ono równoznaczne z przyjęciem założenia braku zmian składu i wielkości cząstek z wysokością. Podstawiając ta zależność do równania lidarowgo dostajemy

Zauważmy, że

Podstawiamy za A

Page 33: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

33

)z(TCR

)z(S2)z(T)z(

R

2

dz

)z(dT2RA

2AR

A

2A

0)z(T)z(R

2

dz

)z(dT 2AR

A

2A

z

0

RA

2A 'dz)'z(

R

2expA)z(T

z

0

RA

2RR

'dz)'z(R

2exp

)z(TCR

)z(S2

dz

dA

'dz''dz)''z(

R

2exp

)'z(T

)'z(S

CR

21'dz)'z(

R

2exp)z(T

z

0

'z

0

RA

2RA

z

0

RA

2A

Jest równanie Bernoulliego, które rozwiązujemy najpierw w postaci równania jednorodnego.

Uzmienniamy stałą A i podstawiamy do równania Bernoulliego

Page 34: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

34

)z(

dz)'z(T)'z(SR2

C

)z(T)z(S)z( Rz

0

)1(2R

A

)1(2R

A

A

R

R

R

dz)z(T)z(T)z(Cdz)z(Sm

b

m

b

z

z

2R

2AR

z

z

Podstawiając do równania lidarowego za TA2(z) mamy

Zauważmy, że powyższe rozwiązanie równania lidarowego zawiera dwie niewiadome: C oraz RA zaś funkcje M(z) oraz TM(z) mogą być wyznaczone na podstawie pionowego profilu temperatury i ciśnienia.

Stała C możemy łatwo wyznaczyć znając grubość optyczna aerozolu określoną na podstawie pomiarów fotometrycznych. Jeśli scałkujemy równanie lidarowe w obszarze atmosfery Rayleighowskiej (pozbawionej aerozolu) mamy

Page 35: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

35

dz)z(T)z(T

dz)z(S

Cm

b

m

b

z

z

2RR

2A

z

z

dz)z(T)z(CTdz)z(Sm

b

m

b

z

z

2RR

2A

z

z

gdzie zb oraz zm są zasięgiem całkowania w obrębie pozbawionej aerozolu atmosferze. Praktycznie całkowanie to możemy wykonać pomiędzy 5-8 km. Całkowanie na wyższej wysokości często jest niemożliwe ze względu na ograniczony zasięg działania lidaru.

Tak więc w obszarze pozbawionym aerozolu mamy: A(z)=0 zaś TA=const. Stąd

Page 36: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

36

• Inna metoda wyeliminowania stałej C wykorzystywana jest w wstecznym algorytmie Kletta. Zakładamy w nim, że istnieje wysokość na której brak aerozolu i rozwiązujemy równanie w kierunku powierzchni ziemi. Zapiszmy rozwiązanie na dwóch wysokościach: z oraz z-1

)z(

dz)'z(T)'z(SR2

C

)z(T)z(S)z( Rz

0

)1(2R

A

)1(2R

A

)1z(

dz)'z(T)'z(SR2

C

)1z(T)1z(S)1z( R1z

0

)1(2R

A

)1(2R

A

)1z(

'dz)'z(T)'z(SR2

)z()z()z(T)z(S

)1z(T)1z(S)1z( Rz

1z

)1(2R

AAR

)1(2R

)1(2R

A

Po wyeliminowaniu stałej C mamy

Page 37: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

37

• Przybliżamy całki używając reguły trapezu

z2

)1z(T)1z(S)z(T)z(S'dz)'z(T)'z(S

)1(2R

)1(2R

z

1z

)1(2R

)1z(

)z,1z()1z(S)z(SR

z)z()z(

)z(S)z,1z()1z(S

)1z( R

AAR

A

z)1z()z(

R

1

R

1exp)z,1z( RR

RA

gdzie

Na wysokości startowej A(z)=0 więc przy założeniu wartości RA jesteśmy wstanie wyznaczyć współ. rozpraszania wstecznego na wysokości z-1.

Jak wartość RA należy założyć aby moc to zrobić?

Page 38: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

38

• Znając całkowitą grubość optyczna aerozolu A stosunek lidarowy może być wyznaczony z ograniczenia na profil ekstynkcji jaki daje nam grubość optyczna

A

A

A

dz)z(R

dz)z(R

1dz)z( A

AAA

W pierwszej iteracji zgadujemy wartość RA obliczmy profil współ. rozpraszania do tyłu a następnie poprawiamy wartość ilorazu lidarowego zgodnie z powyższym wzorem. Obliczenia kontynuujemy do momentu uzyskania stabilnego rozwiązania

Page 39: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

39

Page 40: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Zmienność stosunku lidarowego

40

Page 41: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Rozpraszanie Rayleigha

41

Page 42: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Pomiary depolaryzacji

• W pomiarach lidarowych podobnie jak w radarowych wykorzystuje się pomiary polaryzacji promieniowania. W przypadku lidarów mówimy o depolaryzacji definiowanej najczęściej stosunkiem promieniowania rozproszonego w kierunku lidaru dla promieniowania spolaryzowanego prostopadle do emitowanej wiązki. Współczynnik depolaryzacji dla rozpraszania molekularnego wynosi około 0.03. Dla cząstek sferycznych wynosi zero i rośnie silnie we wzrostem koncentracji cząstek niesferycznych.

42

Page 43: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Wyznaczanie depolaryzacji dla cząstek aerozolu lub chmur

• Pomiary przy użyciu lidaru pozwalają określić całkowitą depolaryzację tot

• Wyznaczanie depolaryzacji cząstek wymaga uwzględnienia depolaryzacji niesferycznych molekuł powietrza zgodnie ze wzorem

gdzie B jest stosunkiem całkowitego współczynnika rozpraszania wstecznego do współczynnika rozpraszania wstecznego dla molekuł powietrza, ray określa depolaryzację molekuł powietrza.

43

Page 44: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Przykładowe pomiary depolaryzacji

• Pomiar depolaryzacji jest obecnie najlepszą techniką lidarową do detekcji nieferycznych aerozoli oraz kryształów lodu w chmurach.

44

Page 45: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

45

Pomiary lidarowe chmur• W przypadku ośrodków optycznie gęstych (np. chmury)

równanie lidarowe w przedstawionej formie przestaje obowiązywać. Z powodu dużych grubości optycznych fotony emitowane przez laser są wielokrotnie rozpraszane podczas gdy równanie lidarowe opisuje przypadek pojedynczego rozpraszania.

• Ponadto na podstawie różnicy czasu pomiędzy emitowana i rejestrowaną wiązką światła nie możemy wyznaczyć jednoznacznie wysokości na jakiej foton został rozproszony a jedynie całkowita drogą jaką pokonał w atmosferze.

Page 46: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

46

Dyffiusion Theory

Opisuje ona rozkład promieniowania laserowego po czasie gdy foton „traci” informację o pierwotnym kierunku propagacji.

Analogiczną sytuację mamy wewnątrz chmury, w której gdy się znajdziemy nie wiem w którym kierunku znajduje się główne źródło promieniowania (np. Słonce).

Czas po którym to następuje jest w przybliżeniu równy czasowi dwóch dróg swobodnych fotonu

)g1(c

2

c

l2t t

d

Page 47: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

47

3

ctl2 t

W zasadzie już na odległości jednej drogi swobodnej kierunkowe promieniowanie laserów staje się w przybliżeniu izotropowe.

Dla =60 1/km, g=0.86 i =1.0 droga ta wynosi około 140 m

Powracający sygnał lidarowy może być w tym przypadku przybliżony przez radiancję o rozkładzie Gaussa z odchyleniem standardowym

Oznaczmy przez fd cześć energii jakotAE

Ef

ddp

dd

Ed - energia rejestrowana przez detektor, Ep- energia emitowana, As – powierzchnia detektora, d – kąt bryłowy detektora oraz t jednostka czasu. Zgodnie z tą teorią:

t)1(c2/3

2/5d ect

)g1(3

)4(

cf

Page 48: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

48

• Dla albeda pojedynczego rozpraszania =1 wzór upraszcza się jednak dalej zależy od czasu.

• Dla chmur wodnych można założyć, iż g zmienia się w przedziale 0.84-0.87 i na tej podstawie szacować ekstynkcje.

• Jest to jednak zadanie bardzo trudne i obarczone dużymi niepewnościami.

Page 49: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

49

Lidar Ramanowski

• W lidarach ramanowskich wykorzystywane jest zjawisko rozpraszania nieelastycznego na molekułach powietrza. Natężenie promieniowania rozpraszanego ramanowsko jest bardzo słabe co mocno ogranicza zasięg lidaru oraz komplikuje układ detekcyjny. Pomimo tego pomiary ramanowskiej pozwalają jednoznacznie wyznaczyć profil ekstynkcji

• Równanie lidaru ramanowskiego ma postać:

d)),(),((exp

z

)z,()(C)(C)z,,(S

z

0

Ro2oR

RoRo

R(o,z) – współ. rozpraszania Ramana na molekułach powietrza

(o,z) – sumaryczna ekstynkcja aerozolu i Rayleigha dla długości fali o

(R,z) - sumaryczna ekstynkcja aerozolu i Rayleigha dla długości fali R

Page 50: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

50

• Równanie lidarowe w tym przypadku ma tylko jedna niewiadoma (funkcje ekstynkcji), gdyż współczynnik rozpraszania do tylu dotyczy tylko rozpraszania Ramana na molekułach i zależy od ciśnienia atmosferycznego.

• Równanie w formie różniczkowej ma postać:

)z,()z,()z,(lndz

d]z)z,,(Sln[

dz

dRooR

2Ro

Zakładamy, że rozpraszanie na aerozolu można przybliżyć prawem Angstroma: a

Założenie to jest często bardzo dobrze spełnione gdyż różnica długości fal: o oraz R jest stosunkowo niewielka.

Page 51: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

51

)z,()z,()z,( oAERoRAYo

)z,()z,()z,( RAERRRAYR

R

ooAERRAER )z,()z,(

Podstawiając do równania lidarowego mamy:

R

ooAERRRAYoRAY

oR

2Ro 1)z,()z,()z,(

)z,(

z)z,,(Sln

dz

d

)z,()z,(z)z,,(S

)z,(ln

dz

d

1

1)z,( RRAYoRAY2

Ro

oR

R

o

oAER

Page 52: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

52

• Powyższe równanie pozwala wyznaczyć współczynnik ekstynkcji aerozolu przy założeniu tylko wykładnika Angstroma. Zauważmy jednak ze =|o- R| wynosi zwykle kilkadziesiąt nm. Stąd, błąd założenia wykładnika Angstroma ma na ogół drugorzędne znaczenia na dokładność metody.

• Rozpraszanie Ramana związane jest ze zmianą stanu oscylacyjno-rotacyjnego.

• Mamy dwa typy rozpraszania: • rozpraszanie stokesowskie w którym cząstki wzbudzane

są do poziomu wirtualnego i emitując foton przechodzą do stanu poziomu o większej energii niż energia stanu podstawowego. Stąd emitowane fotony mają mniejszą energię niż fotony padające na molekułę.

• Rozpraszanie antystokesowskie gdy stan końcowy jest niższy od stanu początkowego. Jednak początkowy stan jest stanem wzbudzonym

Page 53: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

53

h h’

Ewzbudzony

Epodstawowy

Ewirtualny

rozpraszanie stokesowskie

h h’

Epodstawowy

Ewzbudzony

Ewirtualny

rozpraszanie antystokesowskie

Np. dla czastek azotu:

1 o=266 nm stok=284 nm anyst=251 nm

2 o=532 nm stok=608 nm antyst=474 nm

Page 54: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

54

• Głównym problemem lidarow ramanowskich jest niskie natężenie promieniowania rozproszonego.

• Dodatkowo, wzór na profil ekstynkcji zawiera pochodne sygnału po wysokości co zasadniczo zwiększa poziom szumów i wymaga stosowania znacznego uśredniania w czasie.

• Mimo tego lidary tego typu stosuje się często w badaniach atmosferycznych.

Page 55: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Metoda dwu-strumieniowa

• Wykorzystuje sygnały obserwacji lidarowych prowadzonych z powierzchni Ziemi i samolotu lub satelity. Lidary w obu przypadkach mierzą promieniowanie rozproszone z tej samej warstwy powietrza z rożnych kierunków. Sygnały lidarowe w obu przypadkach mają postać:

55

hf wysokość drugiego, Ck i Ca stale lidarowe. Dzieląc równania stronami następnie logarytmując i różniczkując po wysokość h. Otrzymujemy równanie na współczynnik ekstynkcji

Page 56: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Zalety i wady metody 2-strumieniowej

• Metoda pozawala wyznaczyć współczynnik ekstynkcji bez dodatkowych założeń o własnościach optycznych atmosfery.

• Potrzeba synchronizacji położenia lidaru w samolocie lub na orbicie w celu obserwowania tej samej kolumny powietrza.

• Metoda ta może być wykorzystywana tylko w sporadycznych przypadkach ze względu trudności w pomiarach samolotowych.

56

Page 57: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Stachlewska et al., 2009

57

Page 58: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Metoda Portera (Porter et al., 2000)

• Pozwala wyznaczać profil współczynnika ekstynkcji i rozpraszania wstecznego gdy mamy jednorodną warstwę powietrza.

• W metodzie rozwiązywane jest równanie lidarowe do przodu przy użyciu przyrostów skończonych.

58

n(r) jest sygnałem lidarowym, Tm, Ta to transmisje molekularna i aerozolowa, Pm i Pa są funkcjami fazowymi związanymi z rozpraszaniem na molekułach i aerozolach.

Page 59: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

• Metoda wymaga określenia stałej lidarowej C. • Może być ona wyznaczona na podstawie pomiarów

horyzontalnych w ten sposób aby wyznaczony metodą Portera współczynnik ekstynkcji nie zmieniał się z odległością.

• Wymaga ona również określenia funkcji fazowej oraz współczynnika rozpraszani wstecznego na wysokości lidaru.

59

Page 60: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

• Wyznaczanie stałej lidarowej dla pomiarów horyzontalnych.

60

Page 61: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

61

Page 62: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Synergia pomiarów lidarowych z innymi pomiarami optycznymi aerozoli

atmosferycznych.

1. Pomiary fotometryczne grubości optycznej

2. Pomiary współczynników rozpraszania (nephelometr) oraz absorpcji (aethalometer).

Pozwalają one na określenie np. stosunku lidarowego czy wartości współczynników rozpraszania warstw atmosfery blisko lidaru.

Metoda 2 jest użyteczna w przypadku pomiarów ceilometrem którego zasięg pomiarów aerozolu jest najczęściej ograniczony do warstwy granicznej.

62

Page 63: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Wykorzystanie danych z nephelometru oraz aethelometru (Markowicz et al., 2008)

• Celem metody jest określenie własności optycznych aerozolu blisko lidaru i wykorzystanie ich do rozwiązania równania lidarowego.

• W tym celu minimalizowana jest funkcja kosztu

• gdzie y – jest wektorom obserwacji (współczynniki rozpraszania, absorpcji i rozpraszania wstecznego), x jest wektorem stanu (parametry rozkładu wielkości aerozolu), F model do przodu, xa wektor informacji a priori.

63

Page 64: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

• Pozwala to wyznaczyć rozkład wielkości a następnie stosunek lidarowy

Page 65: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna
Page 66: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna
Page 67: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Wyznaczanie rozkładu wielkości aerozolu na podstawie pomiarów lidarowych.

67

Jedna z metod polega na minimalizacji funkcjonału:

Page 68: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Rozkład wielkości aerozolu uzyskany przy użyciu lidaru na 3 długościach fali (Jagodnicka et al.. 2009)

Page 69: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

69

Lidar absorpcji różnicowej- DIAL• Używany jest do detekcji gazów śladowych znajdujących

się w atmosferze.• W lidarach DIAL’owskich do atmosfery wysyłane są dwie

wiązki promieniowania w ten sposób, że jedna z nich on dostrojona jest do linii absorpcyjnej badanego gazu zaś druga off jest niewiele oddalona od pierwszej jednak już w obszarze bardzo słabej absorpcji.

• Jeśli wiec wynosi kilka (kilkanaście nanometrów) to różnica w rozpraszaniu molekularnych czy na aerozolu atmosferycznym może być zaniedbana (poza obszarem UV)

• Równanie lidarowe dla obu długości fal ma postać:

dz)(2exp)(z

C)(S 1

G1AER

1RAY

1AER

1RAY2on1

dz)(2exp)(z

C)(S 2

G2AER

2RAY

2AER

2RAY2off2

Page 70: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

70

• Dzieląc równania stronami a następnie logarytmując otrzymujemy:

dz)(2ln)(S

)(Sln 1

G1AER

1RAY

2G

2AER

2RAY2

AER2RAY

1AER

1RAY

off2

on1

Różniczkując otrzymujemy:

1G

1AER

1RAY

2G

2AER

2RAY2

AER2RAY

1AER

1RAY

off2

on1 (lndz

d

2

1

)(S

)(Sln

dz

d

2

1

)(lndz

d

2

1

)(S

)(Sln

dz

d

2

1 1AER

2AER

1RAY

2RAY2

AER2RAY

1AER

1RAY

off2

on11G

2GR

Zakładając, że on off

)(S

)(Sln

dz

d

2

1

off2

on1R

Page 71: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

71

CNR

Różnica w absorpcji (G ) jest proporcjonalna do koncentracji gazu N oraz różnicy w przekroju czynnym na absorpcje C

)(S

)(Sln

dz

d

C2

1N

off2

on1

Błędy metody:

1) Błędy systematyczne wynikające z przekrywania się widm absorpcyjnych różnych substancji

2) Błędy systematyczne wynikające z pominięcia członów w uproszczonym równaniu lidarowym

3) Błędy aparaturowe oraz szumy i zakłócenia detekcyjne.

Lidary typu DIAL są najczęściej używane do wyznaczania koncentracji H2O, NO2, SO2, O3.

Page 72: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

72

Projekt Calipso

Page 73: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

73

Science Objective

Direct aerosol forcing Aerosol vertical distribution and extinction profiles CALIOP  

Aerosol optical depth CALIOP Aqua-MODIS, PARASOL

Aerosol type information CALIOP Aqua-MODIS, PARASOL

Aerosol absorption   Aura-OMI

Broadband radiances   Aqua-CERES

Indirect aerosol forcing Aerosol and cloud vertical distributions CALIOP  

Cloud reflectance and droplet size   Aqua-MODIS

Broadband radiances   Aqua-CERES

Longwave surface and atmospheric fluxes

Cloud height and thickness, multilayering CALIOP (thin cloud)

CloudSat-CPR (thick cloud)

Cloud ice/water phase CALIOP (profiles)

PARASOL, Aqua-MODIS (cloud-top only)

Cirrus emissivity and particle size CALIOP + IIR + WFC

Aqua-MODIS, AIRS

Other cloud properties   CloudSat, PARASOL, Aqua-MODIS, AIRS, AMSR/E

Broadband radiances   Aqua-CERES

Cloud radiative feedbacks All elements of longwave surface and atmospheric fluxes plus: Cloud optical depth

CALIOP Aqua-MODIS, PARASOL

MEASUREMENT OBJECTIVES

Page 74: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

74

Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal

Polarization (CALIOP) Characteristics

CALIOP

laser: Nd: YAG, diode-pumped, Q-switched, frequency doubled

wavelengths: 532 nm, 1064 nm

pulse energy: 110 mJoule/channel

repetition rate: 20.25 Hz

receiver telescope: 1.0 m diameter

polarization: 532 nm

footprint/FOV: 100 m/ 130 µrad

vertical resolution: 30-60 m

horizontal resolution:

333 m

linear dynamic range:

22 bits

data rate: 316 kbps

Page 75: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

75

Wide Field Camera (WFC)

Characteristics

WFC

wavelength: 645 nm

spectral bandwidth:

50 nm

IFOV/swath: 125 m/61 km

data rate: 26 kbps

Imaging Infrared Radiometer (IIR)

Characteristics

IIR

wavelengths: 8.65 µm, 10.6 µm, 12.0 µm

spectral resolution:

0.6 µm - 1.0 µm

IFOV/swath: 1 km/64 km

NETD at 210K: 0.3K

calibration: +/- 1K

data rate: 44 kbps

Page 76: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

76

Page 77: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

77

Page 78: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

78

Page 79: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Lidary doplerowskie

• Pomiary wiatru• Pomiary profili gęstości pary wodnej• Pomiary profili temperatury powietrza

79

Page 80: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

High Spectral Resolution Lidar• Rozkład Maxwella prędkości

molekuł powietrza wykazuje maksimum około 300 m/s. Prowadzi to do przesunięcia dopplerowskiego rzędu 1GHz.

• W przypadku aerozolu lub chmur średnia prędkość jest rzędu 10 m/s a w przypadku turbulencji 1 m/s co prowadzi to odpowiednio do przesunięcia dopplerowskiego około 30 i 3 MHz.

• Dlatego rozkład częstości promieniowania rozproszonego ma wąski pik dla aerozoli i szeroki dla molekuł powietrza.

80

Page 81: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

81

Page 82: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

82

Page 83: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

83

Page 84: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

84

Page 85: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

85

Page 86: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

86

Page 87: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

Pomiary wiatru

87

Page 88: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

88

Page 89: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

89

Page 90: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

90

Page 91: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery i oceanów . Wykład 14.  Teledetekcja Aktywna

91