叶绿素浓度(Chlorophyll a,chlor_a):chlor_a是海洋初级生产过程中必不可少的媒介,本数据集由NASA提供,更新的数据集R2022版本采用O’Reilly 波段比值OCx和Hu色指数CI结合的算法计算获得,单位为mg·m
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443nm总吸收系数(Total absorption at 443nm, a443):海水443 nm处的总吸收系数是影响水体光场分布的主要参数之一,是水体的固有光学量。本数据集采用广义固有光学特性(GIOP)模型计算获得,单位为m
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443nm后向散射(Total backscattering at 443nm, bb443):海水443 nm处的总后向散射系数是影响水体光场分布的主要参数之一,是水体的固有光学量。本数据集采用广义固有光学特性(GIOP)模型计算获得,单位为m
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490nm漫衰减系数(Diffuse attenuation coefficient for downwelling irradiance at 490 nm,Kd490):490 nm处的漫射衰减系数与水体固有光学性质和水中光场有关,被广泛用于描述水体光的穿透能力。本数据集基于实测Kd490与遥感反射率蓝绿波段比值的经验算法计算获得,单位为m
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海表温度(11 µm Sea Surface Temperature,SST):此数据集是由红外辐射计测量得到的海洋皮层温度,海洋皮层厚度通常小于1毫米。SST算法采用的是改进的非线性海表温度算法(NLSST),通过对原位和卫星测量值回归得到经验系数,该算法适用于日间和夜间观测。单位为℃。
夜间海表温度(4 µm Sea Surface Temperature,SST4):夜间海表温度采接近4微米的用短波红外计算,该光谱范围对海表温度的变化更敏感。MODIS是迄今为止唯一可以从短波红外窗口推导海表温度的传感器。SST4采用的算法详见Kilpatrick et. al. (2015) 。单位为℃。
光合有效辐射(Photosynthetically Available Radiation,PAR):PAR的通用定义为太阳在400-700nm波段范围内的能量通量,是计算海洋初级生产力的重要输入参数,单位为
Einstein m-2·d-1。该数据集的PAR算法可以在白皮书Frouin, Franz, 和 Wang的"Algorithm to estimate PAR from SeaWiFS data Version 1.2 - Documentation"中查看详细信息。
颗粒无机碳(Particulate Inorganic Carbon,PIC):PIC是海洋碳循环研究中的重要组成部分,本数据集采用2-波段算法和3-波段结合的方法计算PIC,分别用到443 nm、547 nm波段的归一化离水辐亮度和667 nm、748 nm、869 nm处的大气表观反射率,单位为mol·m
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颗粒有机碳(Particulate Organic Carbon,POC):POC与海洋生物泵息息相关,是海洋碳循环研究中的重要组成部分。该数据集采用基于现场测量的颗粒有机碳和遥感反射率的蓝-绿波段比值经验关系算法,单位为mol·m
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412nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 412nm, Rrs412):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长412 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs412,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
443nm遥感反射率Rrs443(Remote sensing reflectance at 443nm, Rrs443):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长443 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs443,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
469nm遥感反射率Rrs469(Remote sensing reflectance at 469nm, Rrs469):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长469 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs469,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
488nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 488nm, Rrs488):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长488 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs488,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
531nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 531nm, Rrs531):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长531 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs531,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
547nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 547nm, Rrs547):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长547 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs547,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
555nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 555nm, Rrs555):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长555 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs555,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
645nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 645nm, Rrs645):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长645 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs645,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
667nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 667nm, Rrs667):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长667 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs667,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。
678nm遥感反射率(Remote sensing reflectance at 678nm, Rrs678):算法推导出海洋表面下方的上行光谱辐射率,由下行太阳辐照度归一化,并在可见光中的波长678 nm处表示为光谱“遥感”反射率Rrs678,单位为sr
-1。遥感反射率是从海洋色彩传感器中推导出的基本量,为许多派生产品算法提供基本输入。