ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Jordskælv
IndledningIzmit jordskælvet
Orkaner
StormfloderOrkanen Katrina
Oversvømmelser
Thessaloniki (Grækenland)
Vulkaner
IntroduktionAndesbjergenes vulkanske bælteEtnaNyiragongo og Nyamuragira
 
 
 
 
 
printer friendly page
Øvelse 1: Orkanen Katrinas spiral fra toppen af skyerne og til havets bølger - Fortsat
 
Side123

 
a) Skyernes top - MERIS
 
Et spektrometer er et optisk instrument, der anvendes til at måle lysets egenskaber – i dette tilfælde lysstyrken – over en specifik del af det elektromagnetiske spektrum. Efter at der først er anvendt nogle kalibreringskorrektioner, tildeles hver pixel en vis værdi fra 0 til 255, der repræsenterer styrken af indfaldende lys inden for et bestemt bølgelængdeområde. Værdien 0 står for den laveste og værdien 255 for den højeste styrke. Styrken af det indfaldende lys afhænger af tilbagekastning og udstråling fra et vist jordareal i det pågældende spektrale område. For MERIS' vedkommende er den målte lysstyrke forbundet med refleksionen af sollys, fordi sensoren ikke selv udsender stråling. Dette kaldes en passiv sensor. Jordarealet repræsenteret af én pixel defineres af sensorens rumlige opløsning.  
 
Åbn nogle kanaler af MERIS-billedet.

1. Undersøg og sammenlign billederne og deres respektive histogrammer.

Et histogram viser antallet af pixel i hele billedet for hver styrkeværdi. Høje værdier (maksimum 255 ved 8-bit-billeder) angiver høj refleksionsevne og omvendt. Anbefalede kanaler: 1, 5, 10, 14.
 
 


 
 
Histogrammer for kanal 1, 5, 10 og 14 i MERIS-billedet
 
 
Du ved selvfølgelig godt, at synligt lys ikke kan trænge gennem skyer. På grund af deres totale refleksion af synligt lys ses skyer som hvide. Men MERIS kan også se reflekteret stråling i NIR-bølgelængdeområdet.

2. Lav en visuel undersøgelse af nogle rumlige delmængder af NIR-kanalerne, der kun viser selve orkanen, ved at anvende beskæringsfunktionen, når du åbner hvert billede, og sammenlign dem med kanal 8, der angiver reflektansen af det synlige lys (rød).

3. Se på histogrammerne, og giv en kommentar til NIR-transmittansen, NIR-gennemskinneligheden, for en orkan, f.eks. gennemskinneligheden for skyer i dette spektrale område.
 
 


 
 

 
 
Orkanen Katrina set af Envisats MERIS i kanalerne 5 (øverste billede) og 13 (nederste billede) med deres respektive histogrammer
 
 
4. Sammenlign billederne og deres histogrammer. Kan du bekræfte,at det er u muligt for elektromagnetisk stråling af trænge gennem skyer?

Nu er det tid til at visualisere orkanen Katrina. I den foregående opgave stod det klart, at det er umuligt for elektromagnetisk stråling i MERIS’ funktionsområde at trænge gennem skyer. Derfor betyder visualisering en visning af skytoppene i orkanen Katrina i dette tilfælde.

Prøv med nogle kombinationer af RGB.

5. Hvilke opfatter du som de bedste til overvågning af orkaner?

6. Prøv at skabe en næsten ægte farvebilledkombination for at få den til at se ud, som om den blev set fra oven med det menneskelige øje.

7. Kan du se rotationsretningen ved at undersøge det ægte farvebillede? Er den med eller mod uret?

Brug lidt tid til at inspicere orkanens øje, og sammenlign det med øjets yderkanter.

8. Kan du gennemskue årsagen til de forskellige udseender?

Læs det indledende afsnit “Orkanen Katrina” om dannelsen af Katrina en gang til.

Side123

 
 
 


Stormfloder
Indledning
Orkanen Katrina
Indledning
Øvelser
Øvelse 1: Orkanen Katrinas spiral fra toppen af skyerne og til havets bølgerØvelse 2: Visualisering og undersøgelse af de oversvømmede områder i New Orleans forårsaget af orkanen Katrina
Eduspace - Software
LEOWorks 3
Eduspace - Download
Envisat and SPOT data (zip)
Related links
Hurricane Katrina - NOAAHurricane Katrina - WikipediaNational Hurricane Center - NOAAStorm surge overview - NOAAGlobal Monitoring for Environment and Security - ESAInternational Charter Space and Major DisastersTropical weather and hurricanes - Physicalgeography
Related news
Envisat sees whirling Hurricane Katrina from ocean waves to cloud tops
Related videos
Cyclone Floyd - 9 September 1999
(0.7 Mb)
Cyclone Floyd - 13 September 1999
(1.5 Mb)
Cyclone Floyd - 14 September 1999
(1.6 Mb)
Cyclone Floyd - 15-16 September 1999
(3.4 Mb)
 
 
 
   Copyright 2000 - 2014 © European Space Agency. All rights reserved.