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J-GLOBAL ID:202202210364441305   整理番号:22A0482369

TRISHNAミッションの文脈における分割窓法のための機器スペクトル配置の最適化【JST・京大機械翻訳】

Optimization of Instrumental Spectral Configurations for the Split-Window Method in the Context of the TRISHNA Mission
著者 (4件):
資料名:
巻: 60  ページ: ROMBUNNO.5000414.1-14  発行年: 2022年 
JST資料番号: H0016B  ISSN: 0196-2892  CODEN: IGRSD2  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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分割窓(SW)法のための高分解能自然資源評価(TRISHNA)装置スペクトル構成のための熱赤外線画像衛星を最適化するためのオリジナル手法を提案した。最初に,植生キャノピー内の空洞効果を説明する放射率データセットをエンドツーエンドシミュレーションの入力として考察した。第2に,著者らは,TRISHNA SWチャネル,すなわちλ_cTIR3とλ_cTIR4の両方の位置が,あらかじめ定義されたスペクトル間隔内でスライドできる二次元アプローチを提案した。3Kまでの検索された地表面温度(LST)の二乗平均平方根誤差(RMSE)の変動で,チャネル位置に対する大きな感度を報告する。著者らの二次元アプローチは,この感度がSW法の根底にある仮定と一致することを示した。実際,2つの領域が(λ_cTIR3,λ_cTIR4)空間で観察された。1)λ_cTIR3≦10.0λ≦μmに対応する不都合な領域,そこでは大きなRMSE値がSWチャネルにおける放射率間の大きな差に起因し,また2)λ_cTIR3≧10.3~μmに対応する好ましい領域であり,そこでは両方のSWチャネルにおける放射率間の差は小さく,RMSE値は両方のSWチャネルにおける大気透過率の差によって駆動される。全体として,2つのSWチャネル間の表面放射率の差をより良く説明する必要があるが,植生キャノピー内の空洞効果を無視することは重要ではない。結局,著者らの2次元アプローチは10.6Ωμmでλ_cTIR3の最適位置を定義することを可能にし,それはチャネル位置の不確実性に対する大きなロバスト性を誘起する。2つの構造的に異なるSW定式化と土地表面放射率(LSE)と大気水蒸気量(AWVC)に対する不確実性の影響に取り組むことにより,これらの結果を他のSW定式化に一般化できることを示した。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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リモートセンシング一般  ,  温度測定,温度計 
タイトルに関連する用語 (5件):
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