Инд. авторы: Лагутин А.А., Суторихин И.А., Синицин В.В., Жуков А.П., Шмаков И.А.
Заглавие: Мониторинг крупных промышленных центров юга западной сибири с использованием данных modis и наземных наблюдений
Библ. ссылка: Лагутин А.А., Суторихин И.А., Синицин В.В., Жуков А.П., Шмаков И.А. Мониторинг крупных промышленных центров юга западной сибири с использованием данных modis и наземных наблюдений // Оптика атмосферы и океана. - 2011. - Т.24. - № 1. - С.60-66. - ISSN 0869-5695.
Внешние системы: РИНЦ: 15504241;
Реферат: rus: Изложены подходы и вычислительные технологии, используемые в центре космического мониторинга Алтайского госуниверситета при восстановлении в мониторинговом режиме по данным MODIS/Terra-Aqua характеристик подстилающей поверхности (альбедо, нормализованного индекса снега NDSI), установлении пространственной структуры зоны техногенного загрязнения крупного промышленного центра, при оценке аэрозольного замутнения атмосферы. Представлены зоны техногенного загрязнения гг. Новосибирск, Кемерово, Томск, Барнаул, Заринск, установленные по данным MODIS в зимний период 2008-2010 гг., демонстрируются примеры распределения аэрозольной оптической толщи в этих зонах. Показано, что восстановленные с использованием продуктов MOD35, MOD09, MOD10 и данных по альбедо зоны загрязнения снежного покрова согласуются с результатами наземных наблюдений.
eng: This paper relates the approaches and computational technologies, used at the Center for Remote Sensing, Altai State University, to retrieve the land surface variables (albedo; normalized difference snow index, NSDI) on a near-real time basis, determine the spatial structure of the areas of technogenic pollution of a large industrial center, estimate the aerosol optical depth of the atmosphere, using the MODIS/(Terra + Aqua) data. The areas of technogenic pollution for Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk, Barnaul, Zarinsk, determined using the MODIS data (MOD35, MOD09, MOD10, and albedo data products) at winter period (2008-2010) are presented, as well as the distributions of the aerosol optical thickness (AOT) for these areas. It is shown that the areas determined are in agreement with results of the field observations.
Ключевые слова: pollution area; Modis; land surface parameters; satellite technologies; Siberian region; industrial centers; aerosol; спутниковые технологии; аэрозоль; характеристики подстилающей поверхности; зона загрязнения; промышленные центры; сибирский регион;
Издано: 2011
Физ. характеристика: с.60-66
Цитирование: 1. Адаменко М.Ф., Алехина Н.М., Горбатенко В.П., Задде Г.О., Кабанов М.В., Катаев С.Г., Комаров В.С., Кускусов А.И., Нарожный Ю.К., Окишев П.А., Русанов В.И., Сальников В.Н., Шитов А.В., Шишлов В.И. Региональный мониторинг атмосферы. Часть 4. Природно-климатические изменения: Коллективная монография/Под общей ред. М.В. Кабанова. Томск: МГП «Раско», 2000. 270 c. 2. Trenberth K.E., Jones P.D., Ambenje P., Bojariu R., Easterling D., Klein Tank A., Parker D., Rahimzadeh F., Renwick J.A., Rusticucci M., Soden B., Zhai P. Observations: Surface and Atmospheric Climate Change//Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007. 996 p. 3. IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Tignor M., Miller H.L. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007. 996 p. 4. Аэрозоль и климат/Под ред. К.Я. Кондратьева. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 542 с. 5. Кондратьев К.Я. Атмосферный аэрозоль как климатообразующий компонент атмоферы. I. Свойства аэрозоля различных типов // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17, № 1. С. 5-24. 6. Haywood J., Boucher O. Estimates of the direct and indirect radiative forcing due to tropospheric aerosols: a review//Rev. Geophys. 2000. V. 38, N 4. P. 513-543. 7. Kaufman Y.J., Tanre D., Boucher O. A satellite view of aerosols in climate system//Nature (Gr. Brit.). 2002. V. 419, N 6903. P. 215-223. 8. Sellers P.J., Meeson B.W., Hall F.G., Asrar G., Murphy R.E., Schiffer R.A., Bretherton F.P., Dickinson R.E., Ellingson R.G., Field C.B., Huemmrich K.F., Justice C.O., Melack J.M., Roulet N.T., Schimel D.S., Try P.D. Remote sensing of the land surface for studies of global change: models -algorithms -experiments//Remote Sens. Environ. 1995. V. 51, N 1. P. 3-26. 9. Salomonson V.V., Barnes W.L., Maymon P.W., Montgomery H.E., Ostrov H. MODIS: Advanced facility instrument for studies of the Earth as a system//IEEE Trans. Geosci. and Remote Sens. 1989. V. 27, N 2. P. 145-153. 10. Kaufman Y.J., Herring D.D., Ranson K.J., Collatz G.J. Earth Observing System AM1 mission to Earth//IEEE Trans. Geosci. and Remote Sens. 1998. V. 36, N 4. P. 1045-1055. 11. Parkinson C.L. Aqua: An earth-observing satellite mission to examine water and other climate variables//IEEE Trans. Geosci. and Remote Sens. 2003. V. 41, N 2. P. 173-183. 12. Лагутин А.А., Никулин Ю.А., Жуков А.П., Лагутин Ал.А., Резников А.Н., Синицин В.В., Шмаков И.А. Математические технологии оперативного регионального спутникового мониторинга характеристик атмосферы и подстилающей поверхности. Ч. 1. MODIS // Вычисл. технол. 2007. Т. 12, № 2. С. 67-89. 13. Лагутин А.А., Никулин Ю.А., Шмаков И.А., Жуков А.П., Лагутин Ал.А., Резников А.Н., Синицин В.В. Восстановление характеристик подстилающей поверхности Сибирского региона по данным спектрорадиометра MODIS//Вычисл. технол. 2006. Т. 11. Ч. 1, № 4. С. 61-71. 14. Huang H.-L., Gumley L.E., Strabala K., Li J., Weisz E., Rink T., Baggett K.C., Davies J.E., Smith W.L., Dodge J.C. International MODIS and AIRS processing package (IMAPP). A direct broadcast software package for the NASA Earth Observing System//Bull. Amer. Meteorol. Soc. 2004. V. 85, N 2. P. 159-161. 15. Hall D.K., Riggs G.A., Salomonson V.V. Development of methods for mapping global snow cover using moderate resolution imaging spectroradiometer data//Remote Sens. Environ. 1995. V. 54, N 2. P. 127-140. 16. Hall D.K., Foster J.L., Verbyla D.L., Klein A.G., Benson C.S. Assessment of snow-cower mapping accuracy in a variety of vegetation-cover densities in central Alaska//Remote Sens. Environ. 1998. V. 66, N 2. P. 129-137. 17. Klein A.G., Hall D.K., Riggs G.A. Improving snow cover mapping in forests through the use of a canopy reflectance model//Hydrol. Process. 1998. V. 12, N 10-11. P. 1723-1744. 18. Hall D.K., Riggs G.A., Salomonson V.V., DiGirolamo N.E., Bayr K.J., Jin J.M. MODIS snow-cover products//Remote Sens. Environ. 2002. V. 83, N 1-2. P. 181-194. 19. Суторихин И.А., Баландович Б.А., Ла А.Ю., Скрипкина Л.А. Оценка канцерогенного риска населения Алтайского края на основе анализа дозовых нагрузок при радиационном воздействии на среду обитания//Материалы VII Всерос. симпоз. «Контроль окружающей среды и климата «КОСК-2010». Томск, 2010. С. 81-82.