將於1997年後陸續發射的NOAA-K、L、 M衛星上,將裝載新一代的微 波探測儀器AMSU,AMSU比目前NOAA衛星作業中的MSU頻道數目更多,也多 了水汽的遙測頻道,除了可反演氣溫剖線外,也可反演水汽剖線。 Rosenkranz曾針對AMSU頻道,將觀測氣溫與美國標準大氣的差值和line- by-line的透射率計算模式模擬出的透射率,建立一個快速的透射率計算 模式。本研究中,即引用Rosenkranz的研究,將大氣分成40層,再分別將 台灣的探空輸入FASCODE line-by-line 透射率計算模式計算40層大氣對 誤差都在0.01以內,在水汽的吸收方面,所有頻道的絕對誤差則都 在0.001之內。本研究在完成大氣透射率模式的建立後,將透射率的模式 輸入同時物理反演法程式套(ITPP)中,反演出大氣氣溫,水汽剖線及地表 發射率,由於原來的ITPP是適用HIRS和AMSU頻道的反演程式套,為了使 ITPP程式套能應用於AMSU微波頻道,對ITPP程式套作了部份的修正。 在過去的ITPP的程式中,在計算地表的發射率時,是利用輻射傳送方程式 以氣候值反推出地表的發射率,由於誤差較大,在本研究中,乃是利用 AMSU第3頻道(50.3 GHz),第2頻道(31.4GHz)亮度溫度相減的值除以 相加的值,再與地表發射率做統計回歸,得到一地表發射率的計算式子 將於1997年後陸續發射的NOAA-K、L、 M衛星上,將裝載新一代的微 波探測儀器AMSU,AMSU比目前NOAA衛星作業中的MSU頻道數目更多,也多 了水汽的遙測頻道,除了可反演氣溫剖線外,也可反演水汽剖線。 Rosenkranz曾針對AMSU頻道,將觀測氣溫與美國標準大氣的差值和line- by-line的透射率計算模式模擬出的透射率,建立一個快速的透射率計算 模式。本研究中,即引用Rosenkranz的研究,將大氣分成40層,再分別將 台灣的探空輸入FASCODE line-by-line 透射率計算模式計算40層大氣對 誤差都在0.01以內,在水汽的吸收方面,所有頻道的絕對誤差則都 在0.001之內。本研究在完成大氣透射率模式的建立後,將透射率的模式 輸入同時物理反演法程式套(ITPP)中,反演出大氣氣溫,水汽剖線及地表 發射率,由於原來的ITPP是適用HIRS和AMSU頻道的反演程式套,為了使 ITPP程式套能應用於AMSU微波頻道,對ITPP程式套作了部份的修正。 在過去的ITPP的程式中,在計算地表的發射率時,是利用輻射傳送方程式 以氣候值反推出地表的發射率,由於誤差較大,在本研究中,乃是利用 AMSU第3頻道(50.3 GHz),第2頻道(31.4GHz)亮度溫度相減的值除以 相加的值,再與地表發射率做統計回歸,得到一地表發射率的計算式子
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