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Formato PDF - mtc-m17:80 - Inpe

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( < H > )<br />

2<br />

V f<br />

=<br />

φ<br />

cos (2.58)<br />

O co-seno da declividade da irradiância difusa é igual a cos 2 (ψ/2), em que ψ é a<br />

declividade do terreno. Logo, estabelece-se um balanço de radiação de onda longa<br />

(BOL) para um local de interesse expresso por Dozier e Outcalt (1979):<br />

BOL<br />

4<br />

[ ε σT<br />

]<br />

ψ<br />

( )( 1−V<br />

) × Φ + ( V −1)<br />

2<br />

= Φ<br />

oL<br />

− Φ<br />

oL<br />

= cos<br />

↓ ↑<br />

2 d oL ↓ d s<br />

[W/m 2 ] (2.59)<br />

Portanto, o saldo de radiação da superfície (R n ) é dada por:<br />

R<br />

n<br />

4<br />

[ ε σ ]<br />

ψ<br />

( )( 1−V<br />

) × Φ + ( V −1)<br />

2<br />

= Φ 1−α)<br />

+ cos<br />

2 d oL ↓<br />

(<br />

d s<br />

T [W/m 2 ] (2.60)<br />

↓<br />

Parte do Rn é usado no aquecimento do solo e para simplificações de cálculos, o fluxo<br />

de calor para o solo (G) foi considerado igual a 10% de R n (Campbell, 1977). Desde que<br />

a média do fluxo de calor diário para períodos de 10 a 30 dias é relativamente pequena,<br />

ele pode ser normalmente desprezado, então G ≈ 0 (Allen et al., 1998).<br />

O método de Priestley-Taylor pode ser usado para fornecer uma aproximação da<br />

demanda evaporativa diária em cada local de interesse. Esse método é relativamente<br />

simples; porém, não considera as contribuições adicionais de fluxo evaporativo causado<br />

por advecção.<br />

2.9 Temperatura e emissividade da superfície (MOD11)<br />

O produto MOD11 utiliza como dados de entrada: radiância (MOD021KM),<br />

geolocalização (MOD03), máscara de nuvens (MOD35_L2), qualidade da cobertura do<br />

terreno (MOD12Q1) e neve (MOD10_L2). O arquivo de saída contém o SDSs de TST<br />

(temperatura da superfície Terrestre), a garantia de qualidade (QA) dos pixels, o erro em<br />

TST, as emissividade das bandas 31 e 32, os ângulos zenitais, resolução espacial de<br />

1.000 m, atributos locais e globais. Este produto utiliza o algoritmo split-window TST<br />

(Wan e Dozier, 1996) que tem sido validado com dados do sensor MAS (MODIS<br />

Airborne Simulator) e medições de campo, o algoritmo dia/noite de Ts, que foi<br />

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