红外线紫外线扫描仪
产品简介】
光学厚度较大的油类物质吸收太阳辐射,并将部分吸收辐射以热能的形式重新释放出去,其发射波长在8~14μm左右。
【产品详情】
光学厚度较大的油类物质吸收太阳辐射,并将部分吸收辐射以热能的形式重新释放出去,其发射波长在8~14μm左右。红外图像中,厚油层(>500μm)“热”,中等厚度(50~150μm)“冷”,薄油层(<10μm)或油膜则难以被红外探测。发生“冷”、“热”转换的厚度在150~500μm之间,最小探测厚度在10~50μm之间。出现“冷”油层的原因目前还不十分清楚,最合理的解释是水面上中等厚度油层会对水体发射的热辐射波产生破坏性干扰,或以其他形式消弱该信号,因此,减少了水体的热辐射量。在大多数情况下,红外仪器不能对乳化溢油进行探测。
紫外传感器可以对甚薄油层进行探测,因为即使是甚薄油层(<0.05μm)也会有很高的紫外辐射反射。通过紫外与红外图像的叠加分析,可以得到溢油层的相对厚度。紫外遥感易受外界环境因素的干扰而产生虚假信息,如太阳耀斑、风产生的海表亮斑以及生物物质的干扰等。
绘制油层相对厚度分布图通常由红外/紫外传感器来实现,它对红外线(波长8~14μm)和紫外线(波长320~380nm)非常敏感。红外/紫外传感器在海拔300m时可以勘测出扫幅宽度500m区域内的油层相对厚度并绘制油层相对厚度分布图。使用红外线传感器,可以探测到大约10μm以上的油层厚度,而紫外线传感器可以探测0.01μm的油层厚度.将红外和紫外数据进行复合分析,是目前广泛采用的方法。根据以往经验,占整个溢油区域10%面积的厚油层所含的溢油油量占全部溢油油量的90%[4],也就是说只要确定厚油层的覆盖区域并及时回收,就能有效控制溢油造成的污染,这也是红外/紫外传感器被广泛使用的原因。
红外线紫外线扫描仪应用
探测海面上具有高反射特征区域如溢油和表层浮游生物;
在海面上有效绘制出各种油膜厚度溢油区域图像;
自动生成溢油区域专题地图(现场自动分析);
热成像传感器。
海洋污染探测中使用红外线紫外线扫描仪进行被动式IR/UV遥感测量
红外线紫外线扫描仪已成为机载遥感溢油探测的标准工具。它能同时绘制出油膜厚度>0.01微米,油膜厚度2~70微米以及油膜厚度>50微米范围内的溢油区域。
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