反射率测量XRR简介ppt课件
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反射率测量步骤
1.0.2毫米GM发散狭缝, 0.6毫米探测器防散
射狭缝, 0.1毫米探测器狭缝。
2.0.2 毫米(2个)铜吸收片,探测器扫描,Zi
探测器。
3.光管和探测器都放到0。
放上样品, z扫描,
强度一半。
做摇摆曲线(-1 to 1),双击最
高点,再做一次z扫描,强度一半。
4.把2theta (注意不是探测器)定在0.5 度,做摇
摆曲线。
应该看到一个最强峰(全反射峰)。
双击峰的位置。
5.如果全反射峰的强度小于4Kcps,可以去掉
一个铜吸收片,留下一个吸收片。
作
2theta/omega 扫描。
会看到反射震荡条纹。
6.当强度下降到4Kcps后,去掉另外一个铜吸
收片。
再接着扫(continue)。
结束后存盘。
7.或者在Wizard里面编辑测量,编辑两个测量range,在去掉铜吸收片的位置为他们的结合点。
在delay time里定30 秒去拿掉铜吸收片。
the scan starts。
地表反射率、表观反射率和反照率遥感反射率的定义:地物表⾯反射能量与到达地物表⾯的⼊射能量的⽐值。
遥感表观反射率的定义:地物表⾯反射能量与近地表太阳⼊射能量的⽐值。
⼤⽓校正就是将辐射亮度或者表观反射率转换为地表实际反射率,⽬的是消除⼤⽓散射、吸收、反射引起的误差。
1、反射率(Reflectance):是指任何物体表⾯反射阳光的能⼒。
这种反射能⼒通常⽤百分数来表⽰。
⽐如说某物体的反射率是45%,这意思是说,此物体表⾯所接受到的太阳辐射中,有45%被反射了出去。
2、地表反射率(surface albedo):地⾯反射辐射量与⼊射辐射量之⽐,表征地⾯对太阳辐射的吸收和反射能⼒。
反射率越⼤,地⾯吸收太阳辐射越少;反射率越⼩,地⾯吸收太阳辐射越多。
3、表观反射率(apparent reflectance ):表观反射率就是指⼤⽓层顶的反射率,辐射定标的结果之⼀,⼤⽓层顶表观反射率,简称表观反射率,⼜称视反射率(=地表反射率+⼤⽓反射率。
所以需要⼤⽓校正为地表反射率)。
“5S”和“6S”模型输⼊的是表观反射率⽽MODTRAN模型要求输⼊的是辐射亮度。
4、⾏星反射率(planetary albedo):从⽂献“⼀种实⽤⼤⽓校正⽅法及其在TM影像中的应⽤”中看到“卫星所观测的⾏星反射率(未经⼤⽓校正的反射率)”;在“基于地⾯耦合的TM影像的⼤⽓校正-以珠江⼝为例”⼀⽂有“该⽂应⽤1998年的LANDSAT5 TM影像,对原始数据进⾏定标、辐射校正,求得地物的⾏星反射率”。
因此⾏星反射率就是表观反射率。
5、反照率(albedo):反照率是指地表在太阳辐射的影响下,反射辐射通量与⼊射辐射通量的⽐值。
它是反演很多地表参数的重要变量,反映了地表对太阳辐射的吸收能⼒。
它与反射率的概念是有区别的:反射率(reflectance)是指某⼀波段向⼀定⽅向的反射,因⽽反照率是反射率在所有⽅向上的积分;反射率是波长的函数,不同波长反射率不⼀样,反照率是对全波长⽽⾔的。
反射率 y值
【实用版】
目录
1.反射率的定义
2.反射率的计算方法
3.反射率的应用领域
4.结论
正文
反射率是光学中的一个重要概念,它表示光线在传播过程中遇到某一表面时,被反射回去的光线强度与入射光线强度之比。
反射率的大小与材料的性质以及光线的入射角度等因素有关。
反射率的计算方法是通过测量入射光线和反射光线的强度来求得的。
一般情况下,反射率的计算公式为:反射率 =(反射光线强度 / 入射光线强度)x 100%。
在实际应用中,反射率的测量精度会受到多种因素的影响,如测量设备的精度、光线的入射角度、材料的表面状态等。
反射率在多个领域都有广泛的应用,如在光学薄膜、太阳能电池、显示器等领域中,反射率的精确控制是提高器件性能的关键因素之一。
此外,反射率也是遥感技术中一个重要的参数,它直接影响到遥感图像的质量和准确性。
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