一方面,地表物体具有较强的偏振特性,可以作为定量化遥感的信息源;另一方面,大气的偏振效应强于地表偏振效应,导致遥感器无法有效接收到地表目标的偏振信息。大气的偏振与退偏效应成为偏振遥感对地表目标进行观测和应用的一个瓶颈问题,也是偏振遥感研究中的一个国际性的难题。本研究提出了一种利用大气中性点对偏振遥感中地表偏振效应与大气偏振效应进行分离的方法,传感器通过天空中大气线偏振度为零的区域进行对地观测,达到去除大气偏振作用,最大限度地获取地表目标偏振信息的目的。课题围绕大气中性点的地-气偏振效应分离机理进行探索,包括地面-天空观测的大气中性点性质的相互关系,天空观测的大气中性点的性质,地表偏振与大气偏振耦合效应分离机理,地-气偏振分离的地面实验验证等。本研究对于偏振遥感对地表目标观测的发展有着实践意义。
polarization remote sensing;atmospheric neutral point;objects and atmosphere seperation;;
一方面,地表物体具有较强的偏振特性,可以作为偏振遥感的信息源;另一方面,大气的偏振效应强于地表的偏振效应,导致星载遥感器无法有效接收到地表目标的偏振信息,大气的起振与退偏效应成为偏振遥感对地表目标进行观测和应用的一个瓶颈问题。因此如何分离偏振遥感图像中地物的偏振效应与大气的偏振效应是偏振遥感研究的一个难题。本课题研究了地基与天基观测的大气中性点的性质及相互关系,提出利用大气中性点进行地表-大气的偏振效应分离方法,探讨消除大气偏振效应对地表目标偏振效应干扰的问题,以期达到获取地表偏振反射信息的目的。从理论推导到地面、航空实验的结果都表明利用大气中性点进行地-气分离具有可行性。对于偏振遥感对地表目标观测的发展有着实践意义。课题完成了预期的目标,发表论文3篇,其中SCI检索论文2篇;申请国内发明专利5项,其中获发明专利授权2项;成果获2012年北京市科技技术一等奖1项。超额完成课题任务及指标。