LU503782B1 - Bias Correction Method and System of TanSat Satellite XCO2 Retrieval Data - Google Patents

Bias Correction Method and System of TanSat Satellite XCO2 Retrieval Data Download PDF

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Tianxiang Yue
Tunacun Ba
Siqin TONG
Lili Zhang
Na Zhao
Shanhu Bao
Zhengyi Bao
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Inner Mongolia Normal Univ
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Claims (10)

BL-5647 ANSPRÜCHE 7509768
1. Verfahren zur Abweichungskorrektur von XCO;-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten, dadurch gekennzeichnet, dass es umfasst: Erhalten eines Sauerstoff-Albedo-Fehlers für jeden der XCO,-Inversionswerte auf der Grundlage eines zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbandes und eines Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCOz-Inversionswert in den zuvor erhaltenen XCOz-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten entspricht, und eines solaren Zenitwinkels, wobei die XCOz-Inversionsdaten N XCOz-Inversionswerte enthalten, wobei N eine positive ganze Zahl ist; Berechnen eines Beobachtungswinkelfehlers für jeden der XCOz-Inversionswerte auf der Grundlage des Satellitenbeobachtungswinkels, der jedem der XCOz-Inversionswerte von N XCO;-Inversionswerten entspricht, und des Sonnenzenitwinkels; Erhalten der Regressionskoeffizient der XCOz-Inversionsdaten auf der Grundlage von N XCO--Inversionswerten und zuvor erhaltenen XCOz-Bodenbeobachtungen, die den XCO--Inversionswerten entsprechen; Durchführen der Abweichungskorrektur für jeden XCO»-Inversionswert auf der Grundlage jedes XCO--Inversionswertes, des Regressionskoeffizienten der XCO--Inversionsdaten und des Sauerstoff-Albedofehlers und des Beobachtungswinkelfehlers für jeden = XCO--Inversionswert, um ein Abweichungskorrekturergebnis für jeden XCOz-Inversionswert zu erhalten; das Durchführen der Abweichungskorrektur für jeden XCO-,-Inversionswert auf der Grundlage jedes XCO--Inversionswertes, des Regressionskoeffizienten der XCO--Inversionsdaten und des Sauerstoff-Albedofehlers und des Beobachtungswinkelfehlers für jeden = XCO--Inversionswert, um ein Abweichungskorrekturergebnis für jeden XCOz-Inversionswert zu erhalten, umfasst: Durchführen einer Albedo-Fehlerkorrektur und einer Beobachtungswinkelfehlerkorrektur auf jeden XCOz-Inversionswert auf der 1
BL-5647 Grundlage jedes XCOz-Inversionswertes und des Sauerstoff-Albedo-Fehlers bzw. des 7505792 Beobachtungswinkelfehlers für jeden XCO;-Inversionswert; Quotientbilden jedes XCO,-Inversionswertes nach der Albedo-Fehlerkorrektur und der Beobachtungswinkelfehlerkorrektur mit dem Regressionskoeffizienten, um ein Abweichungskorrekturergebnis für jeden XCOz-Inversionswert zu erhalten.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Erhalten eines Sauerstoff-Albedo-Fehlers fiir jeden XCO-,-Inversionswert auf der Grundlage eines zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbandes und eines Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCOz-Inversionswert in den zuvor erhaltenen XCOz-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten entspricht, und eines solaren Zenitwinkels umfasst: Berechnen der Albedo des nicht-absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbandes, das jedem XCO--Inversionswert entspricht, auf der Grundlage des zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbandes und des Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCO-,-Inversionswert aus den zuvor N zuvor erhaltenen XCO>-Inversionswerten entspricht, und des solaren Zenitwinkels; Mitteln der Albedo des nicht-absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbandes, der den N XCOz-Inversionen entspricht, um einen Mittelwert der Sauerstoff-Albedos der N XCO--Inversionen zu erhalten; Berechnen eines Sauerstoff-Albedo-Fehlers für jeden XCO;-Inversionswert auf der Grundlage der Albedo des nicht absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbands, die jedem XCOz-Inversionswert entspricht, und des Sauerstoff-Albedo-Mittelwertes.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Berechnen eines Beobachtungswinkelfehlers für jeden der XCOz-Inversionswerte auf der Grundlage des Satellitenbeobachtungswinkels, der jedem der XCO--Inversionswerte von N XCO>-Inversionswerten entspricht, und des Sonnenzenitwinkels umfasst; Berechnen eines Luftmassenfaktors für jeden XCOz-Inversionswert auf der Grundlage des Satellitenbeobachtungswinkels, der jedem XCOz-Inversionswert entspricht, und des Sonnenzenitwinkels; Mitteln der Luftmassenfaktoren für N XCOz-Inversionswerte, um einen Mittelwert 2
BL-5647 der Luftmassenfaktoren für N der XCOz-Inversionswerte zu erhalten; 0508782 Berechnen eines beobachteten Winkelfehlers für jeden XCOz-Inversionswert auf der Grundlage des Luftmassenfaktors jedes XCO»-Inversionswertes und des Luftmassenfaktor-Mittelwertes.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Erhalten der Regressionskoeffizient der XCOz-Inversionsdaten auf der Grundlage von N XCOz-Inversionswerten und zuvor erhaltenen XCOz-Bodenbeobachtungen, die den XCOz-Inversionswerten entsprechen, derart ausgeführt ist, dass eine lineare Regression von N XCO--Inversionswerten und zuvor erhaltenen XCO»-Bodenbeobachtungen, die den XCO:-Inversionswerten entsprechen, durchgeführt wird um einen Regressionskoeffizienten für die XCOz-Inversionsdaten zu erhalten.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Erhalten eines Sauerstoff-Albedo-Fehlers für jeden XCOz-Inversionswert auf der Grundlage eines zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbandes und eines Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCOz-Inversionswert in den zuvor erhaltenen XCOs-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten entspricht, und des solaren Zenitwinkels das Verfahren ferner umfasst: Extrahieren von Satellitenparametern und Beobachtungsparametern des TanSat-Satelliten; Datenunterdrücken von bewölkten Bereichen für Wolkendaten und Datenunterdrücken von Aerosolbereichen mit hohen Aerosolwerten für Aerosoldaten; Erhalten des Analogspektrums auf der Grundlage eines atmosphärischen Strahlungstransfermodells mit vorbestimmten Inversionsparametern und auf der Basis der Satellitenparameter, der Beobachtungsparameter, der Wolkendaten mit Datenunterdrückung von bewölkten Bereichen, der Aerosoldaten mit Datenunterdrückung von Bereichen mit hohen Aerosolwerten und der atmosphärischen Profilparameter; Lösen des Analogspektrums und des Beobachtungsspektums aus den Satellitenparametern auf der Grundlage eines optimalen Schätzverfahrens, um ein 3
BL-5647 Lôsungsergebnis zu erhalten; 505782 Bestimmen, ob die Lösungsergebnisse konvergieren, und wenn nicht, Aktualisieren der vorbestimmten Inversionsparameter in dem atmosphärischen Strahlungstransportmodell, bis die Lösungsergebnisse konvergieren; Erhalten der XCO;-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten basierend auf den Lösungsergebnissen.
6. System zur Abweichungskorrektur von XCO-,-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten, dadurch gekennzeichnet, umfassend eine Albedo-Fehlereinheit, die so eingerichtet ist, einen Sauerstoff-Albedo-Fehler für jeden der XCOs-Inversionswerte auf der Grundlage eines zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbandes und eines zuvor erhaltenen Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCOz-Inversionswert in den XCOz-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten entspricht, und eines solaren Zenitwinkels zu erhalten; wobei die XCOz-Inversionsdaten N XCOz-Inversionswerte umfassen, wobei N eine positive ganze Zahl ist; eine Beobachtungswinkelfehlereinheit, die so eingerichtet ist, einen Beobachtungswinkelfehler für jeden XCOz-Inversionswert auf der Grundlage des Satellitenbeobachtungswinkels, der jedem der XCOz-Inversionswerte von N XCO--Inversionswerten entspricht, und des solaren Zenitwinkels zu berechnen; eine Regressionskoeffizienteneinheit, die so eingerichtet ist, einen Regressionskoeffizienten für die XCOz-Inversionsdaten auf der Grundlage von N XCO--Inversionswerten und zuvor erhaltenen bodengestützten XCO;-Beobachtungen, die den XCOz-Inversionswerten entsprechen, zu erhalten; eine Abweichungskorrektureinheit, die so eingerichtet ist, eine Abweichnungskorrektur für jeden XCOz-Inversionswert auf der Grundlage jedes XCOz-Inversionswertes, eines Regressionskoeffizienten der XCOs-Inversionsdaten und eines Sauerstoff-Albedofehlers und eines Beobachtungswinkelfehlers für jeden XCOz-Inversionswert durchzuführen, um ein Abweichungskorrekturergebnis für jeden XCOz-Inversionswert zu erhalten; wobei die Abweichungskorrektureinheit vorzugsweise umfasst: 4
BL-5647 eine erste Korrekturuntereinheit, die so eingerichtet ist, jeden XCOz-Inversionswert 7505792 um den Albedofehler und den Beobachtungswinkelfehler auf der Grundlage jedes XCO>-Inversionswertes und des Sauerstoff-Albedofehlers und des Beobachtungswinkelfehlers für jeden XCOz-Inversionswert zu korrigieren; eine zweite Korrekturuntereinheit, die so eingerichtet ist, die um den Albedofehler und den Beobachtungswinkelfehler korrigierten XCO»-Inversionen mit den Regressionskoeffizienten zu quotieren, um ein Abweichungskorrekturergebnis für jede XCOs-Inversion zu erhalten.
7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Albedo-Fehlereinheit umfasst: eine Albedo-Berechnungsuntereinheit, die so eingerichtet ist, die Albedo des nicht-absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbandes, das jedem XCO--Inversionswert entspricht, auf der Grundlage des zuvor erhaltenen Sonnenspektrums des Sauerstoffbande und des Beobachtungsspektums des Sauerstoffbandes, das jedem XCO--Inversionswert aus den N zuvor erhaltenen XCOz-Inversionswerten entspricht, und des Sonnenzenitwinkels zu berechnen; eine Albedo-Mittelungsberechnungsuntereinheit, die so eingerichtet ist, die Albedo des nicht absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbandes, das den N XCOz-Inversionswerten entspricht, zu mitteln, um einen Mittelwert der Sauerstoff-Albedos der N XCOz-Inversionswerte zu erhalten; eine Albedo-Fehlerberechnungs-Untereinheit, die so eingerichtet ist, einen Sauerstoff-Albedo-Fehler fiir jeden XCO--Inversionswert auf der Grundlage der Albedo des nicht-absorbierenden Bereichs des Sauerstoffbands, die jedem XCOz-Inversionswert entspricht, und des Sauerstoff-Albedo-Mittelwertes zu berechnen.
8. System nach Anspruch 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Beobachtungswinkelfehlereinheit umfasst: eine Luftmassenfaktor-Berechnungsuntereinheit, die so eingerichtet ist, einen Luftmassenfaktor für jeden XCOz-Inversionswert, der jedem XCOz-Inversionswert entspricht, auf der Grundlage des Satellitenbeobachtungswinkels und des solaren
BL-5647 Zenitwinkels, der jedem XCOz-Inversionswert von N XCOz-Inversionswerten 7505792 entspricht, zu berechnen; eine Luftmassenfaktor-Mittelwertberechnungsuntereinheit, die so eingerichtet ist, die Luftmassenfaktoren der N XCO;z-Inversionswerte zu mitteln, um einen Mittelwert der Luftmassenfaktoren der N XCO,-Inversionswerte zu erhalten; eine Untereinheit zur Berechnung des Beobachtungswinkelfehlers, die so eingerichtet ist, einen Beobachtungswinkelfehler für jeden XCO--Inversionswert auf der Grundlage des Gasmassenfaktors jedes XCOs-Inversionswertes und des Gasmassenfaktordurchschnitts zu berechnen.
9. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Regressionskoeffizienten-Finheit ferner so eingerichtet ist, dass eine lineare Regression von N XCO--Inversionswerten und zuvor erhaltenen bodengestützten XCO»-Beobachtungen, die den XCOz-Inversionswerten entsprechen, durchgeführt wird, um einen Regressionskoeffizienten für die XCO»-Inversionsdaten zu erhalten.
10. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das System zur Abweichungskorrektur von XCOz-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten umfasst: eine Datenextraktionseinheit, die so eingerichtet ist, Satellitenparameter und Beobachtungsparameter des TanSat-Satelliten zu extrahieren; eine Datenunterdrückungseinheit, die so eingerichtet ist, eine Datenunterdrückung von bewôlkten Bereichen für Wolkendaten und eine Datenunterdrückung von Aerosolbereichen mit hohen Aerosolwerten für Aerosoldaten durchzuführen: eine Analogspektrumeinheit, die so eingerichtet ist, ein Analogspektrum auf der Grundlage eines atmosphärischen Strahlungstransfermodells mit vorbestimmten Inversionsparametern und auf der Basis der Satellitenparameter, der Beobachtungsparameter, der Wolkendaten mit Datenunterdrückung von bewôlkten Bereichen, der Aerosoldaten mit Datenunterdrückung von Bereichen mit hohen Aerosolwerten und der atmosphärischen Profilparameter zu erhalten; eine Spektrallôsungseinheit, die so eingerichtet ist, das Analogspektrum und das Beobachtungsspektum in den Satellitenparametern auf der Grundlage eines optimalen Schätzverfahrens zu 16sen, um ein Lôsungsergebnis zu erhalten; 6
BL-5647 eine Ergebnisaktualisierungseinheit, die so eingerichtet ist, zu bestimmen, ob die 503782 Lösungsergebnisse konvergieren, und wenn nicht, so die vorbestimmten Inversionsparameter in dem atmosphärischen Strahlungstransportmodell aktualisiert werden, bis die Lösungsergebnisse konvergieren; eine Inversionsdateneinheit, die so eingerichtet ist, die XCO»-Inversionsdaten für TanSat-Satelliten basierend auf den Lôsungsergebnissen zu erhalten.
7
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