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Title: Correção atmosférica em imagens landsat contaminadas por efeito de adjacência.
Other Titles: Atmospheric correction in landsat images contaminated by adjacency effect.
???metadata.dc.creator???: FREIRE, Morgana Lígia de Farias.
???metadata.dc.contributor.advisor1???: BASTOS, Eduardo Jorge de Brito.
???metadata.dc.contributor.referee1???: AZEVEDO, Pedro Vieira de.
???metadata.dc.contributor.referee2???: FATTORI, Artêmio Plana.
Issue Date: Dec-1996
Publisher: Universidade Federal de Campina Grande
Citation: FREIRE, Morgana Lígia de Farias. Correção atmosférica em imagens landsat contaminadas por efeito de adjacência. 1996. 113f. (Dissertação de Mestrado em Meteorologia), Curso de Mestrado em Meteorologia, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II - Campina Grande – Paraíba – Brasil, 1996.
???metadata.dc.description.resumo???: Neste trabalho e implementado um modelo físico de correção atmosférica que considera a influencia da adjacência na reflectância aparente do alvo, para avaliar os efeitos da composição molecular e de aerossóis em imagens de satélite. O modelo simula o sinal detectado pelo sensor como uma função de sucessivas ordens da interação da radiação solar com o sistema terra-atmosfera. O modelo foi aplicado a imagens LANDSAT-5 TM, para "pixels" do açude de São Gonçalo, localizado no interior do Estado da Paraíba. O efeito de adjacência e computado através da reflectância da superfície adjacente (vegetação+solo) e de fuções relacionadas com o tamanho do alvo. Os parâmetros ópticos dos aerossóis (fator de assimetria, albedo de espalhamento simples) foram retirados da literatura, exceto a profundidade óptica, que foi avaliada através de dados piranométricos. Diferentes métodos de solução da Equação de Transferência Radiativa (ETR) e funções de fase dos aerossóis foram utilizados para determinar a reflectância intrínseca da atmosfera. O modelo e discutido através da comparação com dados de reflectância medidos "in situ". Diante das analises dos resultados, elegeu-se um "Single Scattering" para determinar a reflectância da atmosfera, e a aproximação dupla de Henyey-Greenstein para a função de fase dos aerossóis. Os valores de reflectância correspondente a água (açude de São Gonçalo) obtidos pelo modelo, foram satisfatórios, e demostraram claramente a influencia da adjacência. O modelo também foi empregado para simular a reflectância planetária detectada pelos sensores, considerando vários alvos característicos da região de estudo. Os resultados demostram que a atmosfera e predominante em alvos de baixa reflectância, mesmo onde os valores de profundidade óptica dos aerossóis são muito baixos; o contrario acontece em alvos de media reflectância, onde a reflectância predominante e a do alvo.
Abstract: A physical model of atmospheric correction which considers the influence of background contamination on the apparent reflectance of a target, is implemented to evaluate the effects of molecular composition and aerosols in the satellite imagery. The model simulates the signal detected by the sensor as a function of successive orders of interaction of the solar radiation with the earth-atmosphere system. It was applied to the images TM of LANDSAT-5, for the pixels on Sao Goncalo reservoir, which is located in the interior of the State of Paraiba. The effect of the adjacency is computed from the reflectance of the surface background (vegetation + soil) and the functions related to the size of the target. The aerosol's optical parameters (asymmetry factor, single scattering albedo) were obtained from the literature. The optical depth is evaluated through the pyranometer data. Different methods of solution of the Equation of Radiative Transfer (ETR) and, the aerosol's phase functions were utilized to determine the intrinsic reflectance of the atmosphere. The model is discussed by comparison with the reflectance data measured "in situ". From the analyses of the results, the single scattering model used to determine the atmospheric reflectance with the two-term approximation of Henyey-Greenstein for the phase function of the aerosols, were selected. The reflectance values of water evaluated for Sao Goncalo reservoir were satisfactory and they show clearly the background influence. The model was also employed to simulate the planetary reflectance detected from the sensors, considering the different characteristic targets of the region under study. The results show that the atmospheric reflectance is predominant for low reflectance targets and it is true even in the case of lower values of the aerosol's optical depth. Exactly the opposite occurs in the case of the medium reflectance targets where the predominant reflectance is that of the target.
URI: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10184
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