Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Девятая всероссийская открытая ежегодная конференция
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 14-18 ноября 2011 г.
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

IX.F.380

Использование спутниковых данных о характеристиках подстилающей поверхности и снежного покрова при моделировании составляющих водного и теплового балансов обширных территорий сельскохозяйственного назначения

Музылев Е.Л. (1), Гельфан А.Н. (1), Успенский А.Б. (2), Старцева З.П. (1), Романов П.Ю. (3), Александрович М.А. (1)
(1) Институт водных проблем Российской академии наук
(2) ГУ “Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета"
(3) Муниципальный Университет Нью-Йорка
Описаны технологии тематической обработки спутниковой информации для оценки характеристик подстилающей поверхности (ПП) и снежного покрова (СП), а также способы усвоения полученных данных в модели взаимодействия поверхности суши с атмосферой (SDOLSM) для расчета составляющих водного и теплового балансов обширных сельскохозяйственных регионов. Исследования проводились на примере территории площадью 227300 км2, включающей 7 областей Центрально-Черноземной зоны Европейской части России. Значения характеристик ПП и СП определялись по данным измерений радиометров AVHRR/NOAA (1999-2010 гг.), MODIS/EOS Terra и Aqua (2002-2010), AMSR-E/Aqua (2003-2004; 2009-2010), и SEVIRI/Meteosat-8, -9 (2009-2010). Усовершенствованы и адаптированы к району исследований разработанные ранее методы тематической обработки данных AVHRR для оценки температуры поверхности почвы Тsg и воздуха на уровне растительного покрова Ta, эффективной температуры подстилающей поверхности (ТПП) Ts.eff и ее излучательной способности E, нормализованного индекса вегетации NDVI, листового индекса LAI и проективного покрытия растительностью B. Так, для сезонов 2009-2010 гг. увеличен объем обучающих выборок и уточнены регрессионные алгоритмы построения таких оценок. Для проверки достоверности результатов дистанционного зондирования проанализирована статистика ошибок определения Тsg и Ta (путем сравнения с результатами наблюдений in-situ на метеостанциях региона). Оценки ТПП Тls, Е, NDVI, LAI по данным MODIS за соответствующие сезоны вегетации строились по информации из Интернета. При этом с веб-сайта LP DAAC (NASA) загружались два вида оценок Тls: продукты уровня 3 (MOD11В1) на квазирегулярной сетке с разрешением ~ 4.8 км и продукты уровня 2 (MOD11_L2) с разрешением ~ 1 км. Достоверность оценок Тls по данным MODIS подтверждена результатами их сравнения c аналогичными оценками по синхронным данным AVHRR и по наземным данным. Архив всех описанных оценок был дополнен оценками Тls и Е по данным SEVIRI, построенными с помощью разработанной оригинальной методики (без априорного задания Е), для нескольких 5-6-дневных интервалов июня-августа 2009 и 2010 гг. для светлого и темного времени суток. Точность полученных значений Тls проверена при сравнении с их синхронными значениями, определенными по данным SEVIRI в спутниковом центре EUMETSAT LSA SAF (Лиссабон, Португалия). Разработан новый подход, объединяющий спутниковые продукты MODIS и AMSR-E, который позволяет строить непрерывные в пространстве и времени карты снежного покрова. По обработанной информации MODIS и AMSR-E за 2002-2009 гг. были построены серии карт снежного покрова на изучаемую территорию за данные годы.
Для ассимиляции описанных данных дистанционного зондирования в модели SDOLSM были разработаны следующие процедуры: 1) замена оценок LAI и B по наземным данным, используемых в качестве параметров модели, на их спутниковые оценки с проверкой полученных результатов путем сравнения модельных значений ТПП со спутниковыми аналогами, а также рассчитанных и фактических значений влагосодержания почвы и суммарного испарения; 2) ввод в модель в качестве входной переменной оценок ТПП Ts.eff (Тls) по данным AVHRR, MODIS и SEVIRI вместо данных ее наземных измерений при соответствующей оценке точности расчетов влагосодержания и температуры почвы и суммарного испарения; 3) учет пространственной неоднородности характеристик растительного покрова и ТПП при введении в модель площадных распределений LAI, B и Ts.eff (Тls), построенных по всем упомянутым спутниковым данным; 4) использование спутниковых данных о покрытости исследуемой территории снегом для повышения точности калибровки модели и описания динамики снежного покрова в период снеготаяния. В результате выполненных процедур были получены адекватные оценки составляющих водного и теплового балансов (суммарного испарения, влаго- и теплосодержания почвы на различных глубинах, характеристик снежного покрова и т.п.) для всей исследуемой территории.
Авторы выражают благодарность Е.В.Волковой, А.В.Кухарскому и С.А.Успенскому за разработку программ тематической обработки спутниковых данных и проведение соответствующих расчетов.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований – грант № 10-05-00807.

Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

368