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원거리 감지 측정에서 얻은 방사선 표면 온도는 물리적 표면 온도와 방사선 측정의 대역을 통해 표면의 유효 방출도의 함수입니다. 그러나 식생이 희박한 지역에서는 센서가 맨손 토양과 다양한 식물 유형의 상당 부분을 동시에 관찰합니다. 이 경우 센서의 방사선 반응은 다양한 표면 요소의 방출도와 운동 온도, 센서의 시야 내 표면 요소의 비율, 다양한 표면 구성 요소에서 방출되는 방사선의 상호 작용의 함수입니다. 희박하게 식생이 분포된 지역의 에너지 균형 구성 요소를 정량화하기 위해 열 원거리 감지 데이터를 효과적으로 활용하기 위해서는 이러한 표면의 방출도와 표면 온도의 전형적인 크기와 변동 정도를 검사하는 것이 중요합니다. 몬순 '90 필드 실험과 함께 수행된 표면 방출도 측정과 지상 및 저고도 비행기 기반 표면 온도 측정(8–13 μm 대역 패스)을 사용하여 반건조 유역의 여름 우기 동안 이들 수량의 전형적인 변동성을 평가했습니다. 노출된 맨손 토양 부분의 열 대역 방출도 평균값은 약 0.96으로 나타났으며, 존재하는 대부분의 사막 관목 변종의 평균값은 약 0.99로 나타났습니다. 초지 우세 및 관목 우세 지역 모두에 대한 표면 합성 방출도는 약 0.98로 추정되었습니다. 표면 온도의 공간 변동성은 기기 고유의 순간적 시야(IFOV)의 통합 공간 규모, 평가되는 전체 지역의 공간 규모, 그리고 하루 중 시간에 크게 의존하는 것으로 나타났습니다. 몬순 '90 실험 중 대다수의 조건 하에서 식물과 토양 배경 간의 운동(물리적) 온도 차이는 일반적으로 한낮에 10°에서 25°C 사이였습니다. 이러한 차이는 지면 IFOV가 약 0.5m인 지상 기반 기기 구성이 관측한 방사선 합성 표면 온도에 큰 변화를 초래했습니다. 이러한 관측에 대한 빈도 분포 평가 결과, 집중 샘플링된 목표 영역(약 500m×120m)에서 관측된 표면 온도의 분산은 전형적인 일일 가열 주기의 이른 아침부터 늦은 아침 시간에 유의미하게 증가했습니다. 유역 규모에서 비행기 기반 합성 방사선 온도 측정(각 관측에 대한 지상 IFOV 약 40m)에서는 토양과 식물 온도의 차이로 인한 표면 온도의 변동성이 단일 측정으로 통합되었습니다. 따라서 유역 전체 관측 간의 분산은 100m의 길이 척도에서 관측된 것보다 유의미하게 크지 않았습니다.
Humes 외(선, )는 이 질문을 연구했습니다.