Recuperación de Coeficientes de Dispersión de Partículas y Concentraciones mediante Algoritmos Genéticos en Agua de Lago Estratificado
Autores: Pitarch, Jaime; Odermatt, Daniel; Kawka, Marcin; Wüest, Alfred
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2014
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Coeficiente de dispersión específico por masa
Columna de agua
Lago de Constanza
Reflectancia de teledetección
Algoritmos genéticos
Ecuación de Transferencia Radiativa
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
Recuperamos el coeficiente de dispersión específico de masa b*sm() = 0.60·(/650)-1.82 de la columna de agua inhomogénea y ópticamente compleja del este del Lago de Constanza en mayo de 2012. La reflectancia de teledetección Rrs() medida in situ y modelada se ajustó mediante un procedimiento de búsqueda de parámetros utilizando algoritmos genéticos. La modelización óptica consistió en resolver la Ecuación de Transferencia Radiativa promediada azimutalmente, forzada con datos de concentración de materia suspendida (sm) medidos in situ. b*sm() se determinó de manera unívoca en longitudes de onda rojas. En contraste, encontramos ambigüedad espectral no resuelta en longitudes de onda azules debido a la ausencia de absorción orgánica en nuestro conjunto de datos. A pesar de esto, se logra una sorprendentemente buena regresión de recuperación de sm (R2 > 0.95 con respecto a datos independientes) utilizando nuestro b*sm(). Se necesita la adquisición de propiedades ópticas inherentes precisas en futuras campañas de campo para verificar el b*sm() estimado y las suposiciones relacionadas.
Descripción
Recuperamos el coeficiente de dispersión específico de masa b*sm() = 0.60·(/650)-1.82 de la columna de agua inhomogénea y ópticamente compleja del este del Lago de Constanza en mayo de 2012. La reflectancia de teledetección Rrs() medida in situ y modelada se ajustó mediante un procedimiento de búsqueda de parámetros utilizando algoritmos genéticos. La modelización óptica consistió en resolver la Ecuación de Transferencia Radiativa promediada azimutalmente, forzada con datos de concentración de materia suspendida (sm) medidos in situ. b*sm() se determinó de manera unívoca en longitudes de onda rojas. En contraste, encontramos ambigüedad espectral no resuelta en longitudes de onda azules debido a la ausencia de absorción orgánica en nuestro conjunto de datos. A pesar de esto, se logra una sorprendentemente buena regresión de recuperación de sm (R2 > 0.95 con respecto a datos independientes) utilizando nuestro b*sm(). Se necesita la adquisición de propiedades ópticas inherentes precisas en futuras campañas de campo para verificar el b*sm() estimado y las suposiciones relacionadas.