Instrumentos de microondas

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Alterações Climáticas Um problema de todos
Advertisements

Domínios e Paisagens Biogeográficos
Temperatura.
Sistemas de Detecção Remota
Introdução à Detecção Remota
Dentro de um século, os habitantes das zonas costeiras terão de enfrentar inundações regulares associadas a tempestades. Estes habitantes terão de reconstruir.
Alterações Climáticas
Terra: o planeta azul Cap.3- Pg. 55 a pg. 59 – 6º ano
Terra: o planeta azul Cap.3 – 6º ano
ZCIT.
Classificação e Identificação das Nuvens
METEOROLOGIA.
CLIMATOLOGIA.
FURACÃO.
Estimativa de precipitação usando dados de sensor Microondas
Realce rgb-Aplicações do RGB
Missões de observação de precipitação
Temperatura da superfície do mar
Detecção Remota DETECÇÃO REMOTA POR MICROONDAS:
Detecção Remota REALCE RGB: APLICAÇÕES DOS PRODUTOS RGB
Detecção Remota por Microondas
Mudança GLOBAL 8º ano.
Detecção Remota DETECÇÃO REMOTA POR MICROONDAS:
CORRENTES OCEÂNICAS E MASSAS DE ÁGUA
Väder- och Klimatförändringar
Modelagem Climática Referêcia Básica:
Eventos Extremos de Precipitação sobre o Leste do Brasil
Sensoriamento Remoto: uma breve introdução
Hidrologia Precipitação
Frentes e Frontogênese
Resoluções Resolução É uma medida da habilidade que um sistema sensor possui de distinguir alvos ou fenômenos na superfície terrestre Espacial Espectral.
O ambiente é de todos – vamos usar bem a energia.
“O AQUECIMENTO DA ATMOSFERA”
Os Biomas O que são os biomas?
SATÉLITES INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS Produtos imagens
Produção Distribuída nas Redes de Distribuição
Interação Oceano Atmosfera Profª Natalia Pereira
CIRCULAÇÃO TERMOHALINA
Nevoeiros de Advecção Referências:
Meteorologia.
Meteorologia por Satélite
GEOPROCESSAMENTO Aula 1: Fundamentos de Sensoriamento Remoto
Professor Luiz Felipe Geografia
Dra. Leila M. Vespoli de Carvalho IAG/USP
Clima.
Prof Daniel Veras Sensoriamento Remoto Prof Daniel Veras
Monitoramento Automático de Parâmetros Hidrológicos na Bacia do Rio Purus, AM - HIDROPURUS - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE.
Meteorologia por Satélites Profa. Marcia Yamasoe sp.br/ind.php?inic=00& prod=sondagem.
DETECÇÃO DE POSSÍVEIS “MUDANÇAS CLIMÁTICAS” EM SÉRIES HISTÓRICAS DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL Gabriel Blain Estudo de caso: Campinas-SP (1890 a 2005)
Problemas Ambientais.
Sistemas Orbitais de Sensoriamento Remoto
Sensores de microondas (imagens de radar)
Introdução à Detecção Remota. Algumas referências John R. Jensen, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (Prentice Hall).
Atmosfera, clima e tempo.
Dinâmica climática Radiação solar: É a principal fonte de energia e a base da vida vegetal e animal na Terra. Quanto maior é a temperatura, mais emitem.
FATORES CLIMÁTICOS.
Dinâmica Climática.
“O AQUECIMENTO DA ATMOSFERA”
Unidade Um Do Sol ao Aquecimento
DINÂMICA CLIMÁTICA.
O ambiente é de todos – vamos usar bem a energia
OFICINA DE CLIMATOLOGIA
Componentes do sistema climático A água no sistema climático
Temperatura e Vapor de água
Fatores de influência climática
Circulação global da atmosfera
Ondas Onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Uma onda transfere energia de um ponto para outro, mas nunca transfere.
O PLANETA TERRA A Terra tem uma forma esférica, achatada nos polos, e nela existem oceanos e continentes. Oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico.
Energia solar 4ª Conferência de FMA 1. Energia solar A energia que o sol irradia é a que é libertada durante as reacções de fusão nuclear na sua parte.
Apresentação sobre Modelagem Climática André Luiz Miranda Silva Zopelari Lúcia Xavier Félix.
Transcrição da apresentação:

Instrumentos de microondas

Instrumentos de microondas SSM/I e SSMIS AMSR-E AMSU e MHS

SSM/I e SSMIS Geração de mapas mundiais de cobertura de neve e gelo e equivalente de água de neve (graças à detecção de ondas de 19 e 37 GHz) Sensor de microondas (associado a estes instrumentos) é uma importante ferramenta uma vez que estas ondas penetram as nuvens. Complementa os produtos na zona do visível e próximo do infravermelho, sobretudo em latitudes altas onde o manto de nuvens persiste praticamente todo o Inverno. Cobertura de neve e gelo (Microondas) Instrumento SSM/I Satélite DMSP Produto de 24h Cobertura de neve e água de neve (visível e microondas) Instrumento SSM/I Produto de 1 mês

SSM/I e SSMIS são ambos instrumentos de varrimento cónico. A resolução espacial mantém-se constante através da totalidade da franja de varrimento. Evitam-se complicações relacionadas com a ‘pegada’ de tamanho variável, quando utilizada a estratégia de varrimento lateral O satélite DMSP faz as suas observações de madrugada e ao fim da tarde para evitar rápidas mudanças na neve como por exemplo a fusão da neve. A emissividade da neve ‘molhada’ é muito maior, o que pode dissimular os verdadeiros dados. Varrimento cónico Varrimento lateral

AMSR-E Sistema de microondas passivo Lançado em 2002 a bordo do satélite polar EOS Aqua Observações de mantos de neve (mantos, profundidade, equivalente em água) e gelo Utiliza o sistema de varrimento cónico, cuja resolução espacial é constante através da franja do varrimento.

AMSU e MHS AMSU é um instrumento de microondas passivo Está a bordo dos satélites polares da série NOAA e MetOp (acordo entre NOAA e EUMETSAT) AMSU é composto por dois instrumentos, o AMSU-A e B, a bordo dos satélites da série NOAA anteriores ao NOAA-18 e MetOp e pelo instrumento AMSU-A e a sonda de humidade por microondas (Microwave Humidity Sounder, MHS) a bordo de satélites mais novos. Os canais detectam frequências entre 23 e 190 GHz

AMSU Utiliza a técnica de varrimento lateral Os instrumentos AMSU e MHS geram produtos de manto de neve e equivalente de água da neve A série de satélites NOAA e MetOp asseguram uma cobertura global e actualizações diárias (NOAA: madrugada e à tarde e MetOp: manhã) AMSU Utiliza a técnica de varrimento lateral Produto equivalente em água do NOAA-18. Representa uma tempestade que cobriu de neve a zona entre as Montanhas Rochosas e as planícies centrais , a zona central do vale do Mississipi e o vale de Ohio e a região central da costa do Atlântico Produto manto de neve. Cobertura global em 12 horas

Produtos

Produtos das seguintes instituições: NOAA (National Oceanic and atmospheric administration, EUA) MSC (Meteorological Service of Canadá) NSIDC (National Snow and Ice Data Center, EUA) NWS (National Weather Service, faz parte do NOAA)

NOAA: Manto de neve combinado NOAA/NESDIS sintetiza informação sobre manto de neve e gelo através de microondas, visível, infravermelho e de observações de superfície. Gera produtos diários do Hemisfério Norte Também se gera um produto diário complementar de mapas de cobertura de neve e gelo que cobre todo o globo terrestre através de observações de superfície e de teledetecção dos satélites dos E.U. e da Europa, como por exemplo o MetOp e MSG.

NOAA: equivalente em água da neve Estes produtos são úteis para observar as alterações no manto de neve e avaliar armazenamentos de água e potenciais degelos primaveris. Produtos manto de neve e equivalente em água derivados das observações AMSR-E durante um período de uma semana

MSC (serviço meteorológico do Canadá): equivalente em água de neve MSC gera produtos de equivalente de água da neve através de sistemas de microondas passivos. Produz mapas de alta resolução úteis em várias actividades: Administração de recursos hídricos Geração de energia hidroeléctrica Prognóstico de inundações Agricultura Observação de secas Modelos de incêndios florestais O produto também é utilizado na área da meteorologia para prognóstico de tempestades de neve com base na observação do aumento do manto de neve.

NSIDC (National Snow and Ice Data Center): imagens compostas Imagem composta. Mesmo produto e da mesma semana da imagem ao lado. Cobertura de 5 dias. As zonas sem cobertura desapareceram. Imagem de microondas AMSR-E do satélite Aqua. Produto de manto de neve e equivalente em água da neve. Cobertura de 12 horas. Os produtos de imagens compostas são importantes para monitorizar os armazenamentos de água a uma larga escala espacial (escala global) e temporal (escalas sazonais). Isto tem implicações na hidrologia, administração de recursos hídricos, para o seguimento e previsão de alterações climáticas a nível regional e global, para o prognóstico numérico do tempo a largo prazo. Os produtos de imagens compostas são importantes para expandir os dados do mapa histórico mundial do manto de neve que começou a realizar-se na década de 1970, uma vez que têm uma grande resolução.

NSIDC: climatografias combinadas Nas imagens seguintes combinaram-se dados de instrumentos de microondas com dados de instrumentos que utilizam comprimentos de onda visíveis. Desta forma o produto é mais realista e com uma maior resolução.

NWS: análises de neve de NOHRSC O centro operativo nacional de teledetecção hidrológica (NOHRSC) do serviço nacional de meteorologia dos E.U. (NWS) assimila os dados das observações de satélites, terrestres e aéreas, assim como a saída (output) dos modelos de PNT, num modelo de neve baseado na física para produzir produtos de cobertura de neve e equivalente de água de neve a largas escalas temporais e espaciais.

Prestação dos instrumentos e características dos produtos

Limitações dos produtos

Resolução espacial de varrimento cónico VS varrimento lateral No caso dos instrumentos de varrimento lateral, a resolução espacial é alterada. Nos bordos da franja de varrimento geram-se píxeis com dados degradados ou desfocados. Exs de instrumentos: AMSU e MHS No caso dos instrumentos de varrimento cónico a resolução permanece constante. Exs de instrumentos: SSM/I, SSMIS, AMSR-E e o futuro gerador de imagens microondas NPOESS

Zonas de contacto entre terra firme e água No caso de utilização de instrumentos de baixa resolução (como por exemplo, o AMSU), os dados da costa terrestre e os dados oceânicos podem-se misturar e gerar informação errada. Então, existem algoritmos que apagam ou corrigem informação proveniente dos limites entre terra e água. Imagem onde dados foram corrigidos e outros omitidos (a branco)

Produtos de superfície terrestre As ‘footprints’ dos instrumentos de microondas são relativamente largas em comparação com as dos instrumentos de radiação visível e infravermelha. Então é possível que quando queiramos estudar um produto, como por ex manto de neve ou humidade do solo, a superfície abarcada pela ‘footprint’ contenha mais do que um tipo de superfície e os dados ficam degradados e contaminados. Ex: o produto de estudo do manto de neve e solo é contaminado pela radiação proveniente da florestação.

Precipitação Em zonas onde ocorre grande quantidade de precipitação ou onde o manto de nuvens é muito denso (normalmente mais de a,3 mm de água), a radiação de microondas emitida pela superfície é absorvida ou dispersada. Assim, os dados verdadeiros são alterados por influência da chuva e das nuvens. Mais uma vez, existem algoritmos que omitem dados possivelmente alterados (a azul claro).

Vento próximo da superfície oceânica Ventos com velocidade superior a 20m/s agitam a superfície oceânica, fazendo com que as emissões de microondas aumentem. Isto contamina consideravelmente os dados correspondentes à temperatura da superfície oceânica.