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Erdfernerkundung - Numerische Physik: Modellierung

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4.4. DER GENERALIST FÜR UMWELTFRAGEN: ENVISAT 207<br />

Abbildung 4.3: Optisches System von Sciamachy [75]<br />

wichtigsten mit ASAR zu untersuchenden Fragestellungen auf globalen Skalen betreffen den<br />

Zustand des Meereises auf verschiedenen Skalen, die Kartographie der Eisschichten und ihrer<br />

Dynamic, die Kartographie des Meereises und seiner Dynamik, die Beobachtung natürlicher<br />

und anthropogener Verschmutzungen über den Ozeanen sowie der Nachweis großskaliger<br />

Veränderungen in der Vegetation (z.B. Desertifikation). Die Modi mit hoher Bodenauflösung<br />

erlauben auch die Untersuchung regionaler Fragestellungen, z.B. Küstenschutz, Monitoring<br />

des Schiffsverkehrs sowie alle klassischen Fragen wie land- und forstwirtschaftliches Monitoring,<br />

Monitoring der Bodenfeuchte und geologische Exploration. Eine Instrumentbeschreibung<br />

findet sich unter [46, 53], das Datenhandbuch unter [342].<br />

§ 669 GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars [312]) ist ein Limb-<br />

Sounding Spektrometer, das das Spektrum vom UV bis zum nahen Infrarot abdeckt. Das Instrument<br />

arbeitet im Absorptionsmodus, als Lichtquellen werden nicht wie sonst üblich Sonne<br />

oder Mond sondern Sterne verwendet. Dadurch wird eine permanente Datenüberdeckung<br />

erreicht – insbesondere sind Messungen in der Polarnacht möglich. Die wichtigsten zu messenden<br />

Parameter sind die Höhenprofile von Aerosolen, Temperatur, O3, H2O, NO2 und NO3<br />

in der Stratosphäre mit einer vertikalen Auflösung von 1.7 km. Die wichtigste Aufgabe von<br />

GOMOS ist die langfristige Beobachtung von stratosphärischem und mesosphärischem Ozon<br />

und Wasserdampf sowie der Änderungen dieser Parameter. Eine Instrumentbeschreibung<br />

steht unter [193], das Datenhandbuch unter [348].<br />

§ 670 AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer, [304]) ist ein bildgebendes<br />

Radiometer, das in 4 Kanälen im IR (1.6 µm für Wolkenbedeckung und -schichtung, sowie<br />

3.7, 10.8 und 12.0 µm jeweils für die Temperatur der Meeresoberfläche) sowie drei Kanälen<br />

im sichtbaren bzw. nahen IR (0.55 µm für den Nachweis von Chlorophyll, 0.66 und 0.87 µm<br />

für den Vegetationsindex) arbeitet. Das räumliche Auflösungsvermögen beträgt 1 km 2 bei<br />

einer Streifenbreite von 500 km, das Temperaturauflösungsvermögen für die Temperatur der<br />

Meeresoberfläche soll besser als 0.3 K sein. Eine Instrumentbeschreibung findet sich unter<br />

[20], das Datenhandbuch unter [341].<br />

§ 671 SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for atmospheric Cartography<br />

[325, 670]) ist ein passives, auf der Basis von GOME [310, 311] entwickeltes Spektrometer<br />

zur Messung von Spurengasen in der Troposphäre und Stratosphäre. Es überdeckt<br />

den Spektralbereich von 240 bis 2400 nm und verwendet parallel zwei Sounding Techniken:<br />

Limb-Sounding unter Verwendung von Sonne bzw. Mond als Lichtquellen und Messung des<br />

zurück gestreuten Lichts. Der Spektralbereich ist in acht, den verschiedenen zu untersuchenden<br />

Spurengasen angepasste Bänder unterteilt. Im Absorptionsmodus wird eine differentielle<br />

Technik verwendet wie sie auch für die Ozonmessung vom Erdboden aus benutzt wird: man<br />

vergleicht die Intensitäten in zwei Spektralbändern, von denen das eine durch Absorption an<br />

c○ M.-B. Kallenrode 2. Juli 2008

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