Cours et Travaux Pratiques – Télédétection Marine I & II Par Benzouaï S. 42
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
L d
L s
E 0
E d
TARGET
SENSOR
SUN
EARTH SURFACE
TOP OF
ATMOSPHERE
ATMOSPHERE
z
z
v
v
L 0
I.4.8 Avantages et inconvénients
Tableau I-3: Avantages et inconvénients des méthodes de corrections atmosphériques
Avantages
Inconvénients
Méthodes
empiriques
Implémentation simple
Application locale de la CA
Transfert radiatif
Rigoureuse et robuste
Implémentation complexe
Nécessite des données auxiliaires
(Exemple : Date d’acquisition, Angles
azimuthal et zenithal du Soleil, Angles
azimuthal et zenithal du Capteur,
Altitude de la cible et du capteur, Modèle
atmosphérique, Aérosols, etc.)
I.4.9 Equation du transfert radiatif : Cas d’une cible terrestre
Figure I-17 : Grandeurs physiques dans l' acquisition d'une image optique (source : cours Claudia
Giardino CNR, Rome)
L0 = sensor radiance
Ls = target reflectance
Ld = diffused atmospheric radiance (bruit additif)
E0 = solar irradiance
Ed = diffused solar irradiance (bruit additif)
τv = upwelling atmospheric transmittance
τz = downwelling atmospheric transmittance
Θz = Solar zenith angle
0v = Sensor viewing angle
Pour les parties du spectre solaire entre 0.35 mm et 4 mm:
Visible (VIS)
Near Infrared (NIR)
Short-Wave Infrared (SWIR)
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
L d
L s
E 0
E d
TARGET
SENSOR
SUN
EARTH SURFACE
TOP OF
ATMOSPHERE
ATMOSPHERE
z
z
v
v
L 0
I.4.8 Avantages et inconvénients
Tableau I-3: Avantages et inconvénients des méthodes de corrections atmosphériques
Avantages
Inconvénients
Méthodes
empiriques
Implémentation simple
Application locale de la CA
Transfert radiatif
Rigoureuse et robuste
Implémentation complexe
Nécessite des données auxiliaires
(Exemple : Date d’acquisition, Angles
azimuthal et zenithal du Soleil, Angles
azimuthal et zenithal du Capteur,
Altitude de la cible et du capteur, Modèle
atmosphérique, Aérosols, etc.)
I.4.9 Equation du transfert radiatif : Cas d’une cible terrestre
Figure I-17 : Grandeurs physiques dans l' acquisition d'une image optique (source : cours Claudia
Giardino CNR, Rome)
L0 = sensor radiance
Ls = target reflectance
Ld = diffused atmospheric radiance (bruit additif)
E0 = solar irradiance
Ed = diffused solar irradiance (bruit additif)
τv = upwelling atmospheric transmittance
τz = downwelling atmospheric transmittance
Θz = Solar zenith angle
0v = Sensor viewing angle
Pour les parties du spectre solaire entre 0.35 mm et 4 mm:
Visible (VIS)
Near Infrared (NIR)
Short-Wave Infrared (SWIR)
