2004年
03月20日号
南北の年間の季節変動を見ると
Credit : NASA/GSFC/LaRC/JPL, MISR Team
この画像は、様々な角度イメージング分光放射計(MISR)計器による煙霧質光学の濃度の地球表面の概要です。
これらの4枚のパネルは、世界的な煙霧質量を表します。そして、MISRの緑のスペクトルの558ナノメートル帯域で、煙霧質光学の濃度として表されます。
MISR計算法は、9つの異なる表示角度と4つの波長以上の場面明るさにおける変化からの粒子特性に関する情報と一緒に煙霧質量を取り出します。
これらの地図は、2001年12月から2002年11月の間に得られるデータから発生しました。
そして、低い緯度でおよそ60キロメートル長方形を0.5度碁盤目細胞域として、平均値で0.5度以上の光学の濃さを段統合した煙霧質を示しています。
地図はいろいろな規模で複数の源からの煙霧質粒子と、生物熱量、鉱物の塵、海塩と局所の工業汚染を含みます。
このページは、今日の地球画像の
2004年03月20日号です。
Credit : NASA/JPL/Shigeru Suzuki and Eric M. De Jong, Solar System Visualization
Project
色調目盛りは、光学の濃さを示すのに用いています。
比較的晴れた空は、青くて紫のピクセルで示すのに対して、かすんだ大気圏は赤、オレンジ、黄、緑のピクセルで示してます。
陸地と海洋の境界線を横断するかなりの連続が、東部大西洋とサハラ砂漠の砂漠源地域の間で観察されます。
砂漠は、鉱物の塵の主な源で、MISRはこれらの明るい地域越しに可視の波長で煙霧質光学の濃さを得ます。
南半球では、9月、10月、11月の春の間に高い煙霧質量で、これらの月の間に南アメリカ、南アフリカとオーストラリアで起こる増えた生物熱量と関係しています。
北東部アジアとヨーロッパに関して、煙霧質量は、北の春の季節である3月、4月、5月の間により高いです。
他の注目すべき特徴は、6月、7月、8月期の間のアフリカの煙霧質源の空間分離、3月、4月、5月の中米の焚火季節による煙霧質のピーク、そして、年間を通してインド亜大陸と南東部アジア一面に起こる変化などです。
良い煙霧質検索を得るに最も難しい段階のうちの1つが、雲のふるい分けです。
MISR計算法は、放射分析の輝度で立体的な雲を発見したり遮蔽物を含むいくつかの技術を使用します。
南極大陸とグリーンランドの氷床周辺の均一な高い煙霧質量は、多分これらの地域で遮蔽している雲の制限による加工のためと思われます。
複数の角度イメージング分光放射計は、世界中で連続的に照らされる昼間の地球を観測して、9日ごとに北緯82度と南緯82度の間で全世界を見ました。
MISRのような器具は、以前に宇宙で飛びませんでした。
9つの広く区切られた角度で同時に日の当たる地球を見て、MISRは進行中の世界的な受信可能範囲に高空間詳細を提供します。
その形象は、明るさ、コントラストと反射された日光の色の正確な計測を提供するために慎重に調整されます。
MISRは、新しい種類の情報を地球の気候を研究している科学者に提供します。
例えば、陸地表面と大気圏の間でエネルギーと炭素を分割すること、異なる種類の大気の粒子の地域で世界的な影響と気候に関する雲の情報などです。
異なる表示角度の反射の変化は、陸地表面に広が異なる種類の大気の粒子、例えば煙霧質、雲形状を識別する手段を供給します。
立体的な技術と組み合わせて、三次元モデルの作成を可能にし、日光の総量の推定値は地球の多様な環境によって反映します。