近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感卫星应用国家工程实验室研究员李正强团队在《IEEE地球科学与遥感学报》(Transactions on Geoscience and Remote Sensing)上,发表我国首个偏振大气同步校正仪(Synchronization Monitoring Atmospheric Corrector,SMAC)在轨性能测试结果论文,系统评价了SMAC对主载荷高空间分辨率遥感图像质量提升和定量化应用的作用。
高精度大气参数对高空间分辨率遥感影像大气校正及其定量化应用至关重要。由于大气参数具有较强的时空变化特性,传统依靠地基或其他卫星产品获取大气参数的方法较难保证时空匹配的准确性,进而影响大气校正效果。
2020年7月3日,我国发射了高分辨率多模综合成像卫星(GFDM),该星具有观测方式多样、机动灵活等特点,具备亚米级空间分辨率,搭载了中科院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所研制的首个具有偏振探测能力的大气同步校正仪SMAC,可同步获取与主载荷相同视场的多波段大气信息标量和偏振数据,解决了大气参数时空匹配问题,并为获取高精度大气校正参数提供了可能。
基于2020年7月15日至8月19日SMAC在轨测试数据,空天院联合安徽光机所、中国空间技术研究院和中国资源卫星应用中心,利用多光谱偏振气溶胶最优化反演方法和双通道比值水汽反演方法,开展了气溶胶光学厚度(AOD)和大气柱水汽含量(CWV)参数反演研究,并将反演结果与地基AERONET观测数据进行对比验证。
结果表明,在不同大气条件下,SMAC反演结果与地基观测具有较高一致性,SMAC可提供高精度同步大气校正参数,对提升主载荷高空间分辨率遥感图像质量和定量化应用具有重要意义。
进一步,科研人员将SMAC反演的AOD和CWV产品用于主载荷CCD相机遥感影像大气校正。经大气校正后,主载荷影像的清晰度和对比度有较大提升。研究工作得到国家自然科学基金等的支持。