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Anisotropia del campo della radiazione riflessa sulle superfici naturali

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1. Introduction 20 Assuming that other sensors could take the place of our eyes, the same effects also happen with the amount of invisible part of electromagnetic radiation interacting with the surface. Therefore, to estimate what is actually reflected by a surface towards a close-range, airborne or spaceborne sensor, the Sun-target and the target-observer directions should be kept in mind, hence the term “bidirectional” reflectance. 1.1 Rationale Observations of angular variations of radiance values, reflected or emitted from a surface, are very important to interpret and analyse remotely sensed data. Basically, it is useful to identify two principal research fields according to the physical processes that mainly govern the interaction between the electromagnetic radiation and the surface. In the visible (VIS) and solar-infrared portion of the electromagnetic spectrum, between 0.4 and 5.0 µm (Rott, 2000), the solar radiation reaching the ground is mainly reflected, and/or absorbed by the surfaces according to their nature, whereas at the same wavelengths the electromagnetic grey-body emission of the surfaces themselves is very low at environmental temperatures. In the terrestrial-infrared part of the spectrum, between 5.0 and 20 µm (Rott, 2000) the radiometry of the ground surfaces is mainly characterised by the emission of electromagnetic radiation according to the Wien Law, which is strictly related to their brightness temperatures. Even thought thermal emission may dominate, the measured radiance is a combination of the thermal emission from the surface and the reflection of incident, hemispherical flux from the sky and surrounding objects into the direction of the radiometer (Norman and Becker, 1995). In particular, the reflection factor as well as the brightness temperatures show angular variations as a consequence of the direction (characterised by the zenith and azimuth of the instrument). Again, both for the reflection factor and for the radiative (or skin) temperature the angular change is also due to the direction of the illuminating source (above all the Sun, with its zenith and azimuth) and this double dependence is commonly known as bidirectional. This introduction is therefore divided into two sections in order to give an overview of achievements and needs related to the angular variations of reflectance (Section I) and brightness temperature (Section II). Both sections focus on directional measurements in the field.
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Anisotropia del campo della radiazione riflessa sulle superfici naturali

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Informazioni tesi

  Autore: Claudia Giardino
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Dottorato di Ricerca in Scienze Geodetiche e Topografiche
Anno: 2001
Docente/Relatore: Giovanmaria Lechi
Correlatore: Pietro AlessandroBrivioEugenioZilioli
Istituito da: Politecnico di Milano
Dipartimento: DIIAR-Sezione Rilevamento
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 126

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Parole chiave

radiometria
telerilevamento
anisotropia
sensori satellitari
rilevamenti iperspettrali
brdf

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