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辐射传输是研究电磁波在大气和海洋中传播过程的重要理论。在地球系统中,太阳辐射需要穿过大气层到达海洋表面,这一过程受到多种因素的复杂影响。
大气层中的气体分子和气溶胶会对辐射产生吸收和散射作用。不同波长的电磁波与大气成分的相互作用存在显著差异,这为遥感探测提供了理论基础。例如,水蒸气对特定红外波段的强吸收可用于反演大气湿度廓线。
当辐射到达海面时,海洋波浪会显著改变辐射的传输特性。波浪造成的海表粗糙度主要从三个方面影响辐射过程: 改变入射辐射的反射方向,形成镜面反射和漫反射的混合模式 增加海气界面的光程长度,影响透射辐射强度 产生泡沫和白冠效应,显著提高短波辐射的反照率
这些波浪效应使得海表辐射特性呈现强烈的方向性和时空变异性。在实际遥感应用中,需要建立波浪统计模型来校正其对辐射信号的影响。特别是在红外和微波遥感领域,波浪引起的海表发射率变化可达10%以上。
理解辐射传输与波浪的相互作用机制,对提高海洋遥感反演精度、开发新型海洋观测技术具有重要意义。当前研究中,结合蒙特卡洛模拟和波浪谱理论的辐射传输模型正在成为研究这一复杂过程的主流方法。