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Anisotropia del campo della radiazione riflessa sulle superfici naturali

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List of figures xiii List of figures Figure 1: The colours of natural surfaces change as a function of the position of the observer with respect to the Sun. Each pair of photos shows, on the left the photo taken when the Sun is behind observer (back-scattering), and on the right the photo taken when the Sun is opposite the observer (forward-scattering). Clockwise from upper left: black spruce forest, a soybean field, a barren field with a rough surface (Don Deering's photos, with the courtesy of Wolfgang Lucht and Crystal Schaaf), an the Alpine pratum sampled in this study (cf., Appendix, part a, Table 16). ................................................................................................................................................................................. 19 Figure 2: Basic concepts of FW− and BW−scattering, hot− and dark−spot, and definition of the principal and orthogonal planes. ...................................................................................................................................................................... 30 Figure 3: Polar coordinate system used for presenting BRDF (from Sandmeier, 2000). ................................................... 31 Figure 4: Three or more sources which illuminate the target in the field (from Curtiss and Goetz, 2000). ....................... 32 Figure 5: Examples of multiangular devices used to collect BRFs in the field. Starting from left to right: PARABOLA, FIGOS, the goniometer used by the MISR-ground team, the device used by the Geological Survey of Japan, and the apparatus used by Institute for Marine and Atmospheric Research of Utrecht University (The Netherlands). .. 33 Figure 6: This diagram illustrates how CHRIS can hold a target in view by using PROBA's pitch control. The target can from the centre of an Earth image by pitching the telescope bore sight at a constant rate relative to the satellite- target line of sight. The 4 images collected are at different viewing angles: 60°,45°,0°, and -45°........................... 36 Figure 7: Basic illustration of direct and inverse modes of a physically-based approach. ................................................. 40 Figure 8: Average values and standard deviations, of diffuse and global irradiances from 380 and 780 nm, measured during the morning, at Passo del Pordoi (Italy)........................................................................................................ 46 Figure 9: Mean and standard deviation of grass reflectance factor, measured in the PP at view zenith angle of 0°, and solar zenith angles ranging between 50° and 25°..................................................................................................... 47 Figure 10: Sampled directions used for the construction of BRDF of snow. The radial co-ordinate represents the view zenith angle, the azimuthal co-ordinate the relative azimuth direction in degrees. .................................................. 48 Figure 11: BRDFs measured with the ASD-FieldSpec-FR spectroradiometer over compacted snow, in simulated TM bands 2, 4 and 7. The Sun zenith angle is 54°. In the plots the radial direction represent the view zenith angle (maximum 60°), and the azimuth direction the relative azimuth angle (i.e., Sun azimuth minus view azimuth)..... 49 Figure 12: Variation of broadband albedo (BRFbb) of snow surface, supposed isotropic, as a function of view zenith angles, observed in the PP and at Sun zenith of 54°. Negative values of view zenith angles refer to forward scattering (the Sun is in front of you), while positive values refer to backward scattering (the Sun is behind you). 50 Figure 13: Acquisition scheme of directional data from MIVIS sensor over sandy targets. The aircraft surveyed the study area almost in the PP, therefore the scanning was orthogonal to this plane. The Sun zenith angle was equal to 45°. The sandy targets were viewed at the three zenith angles of 7°, 10° and 15° degrees, respectively. ....................... 51
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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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