Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2008-05-26 12:56:01
Size: 4947
Editor: NinaMaass
Comment:
Revision 6 as of 2008-05-26 14:41:00
Size: 4935
Editor: NinaMaass
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
== SST Daten/Data Source == == SST Daten ==

Einleitung

Aufgabenstellung

Die erste Aufgabe des Projektes ist die Beschaffung der erforderlichen Ozeanoberflächentemperaturen. Es soll dann ein Programm entwickelt werden, das automatisch räumliche Anomalien der Oberflächentemperatur erkennt, um damit mögliche Auftriebsgebiete zu detektieren. Hierzu sollen geeignete Bildverarbeitungsverfahren verwendet werden. Für die Entwicklung und Optimierung eines solchen Programmes genügt zunächst die Betrachtung eines kleineren Gebietes. Anhand von Literaturrecherchen sollte zunächst eine Region und evtl. Jahreszeit ausgewählt werden, in der die zu detektierenden Phänomene (upwelling) zu erwarten sind. Damit das entwickelte Programm Aussicht auf Erfolg hat, muss zudem sichergestellt werden, dass die räumliche Auflösung der Satellitenbilder kleiner ist als die Raumskala der zu erwartenden Temperaturanomalien an der Ozeanoberfläche. Wenn die Erstellung des Programmes erfogreich war, soll im weiteren Verlauf des Projektes auf eine globale Betrachtungsweise der Ozeanoberflächentemperaturen für verschiedene Jahre übergegangen werden. Als weiterführende Anwendung eines solchen Verfahrens könnten Satellitenbilder hinzugezogen werden, die die Wolkenbedeckung über dem Ozean zeigen. Oberhalb von Auftriebsgebieten im Ozean, die durch niedrigere Oberflächentemperaturen gekennzeichnet sind, wird die darüberliegende Luft abgekühlt und es findet kaum Aufsteigen von feuchter Luft statt. Über diesen Auftriebsgebieten erwartet man daher eine geringere Bewölkung als oberhalb von Gebieten mit einer wärmeren Ozeanoberfläche. Diese theoretischen Überlegungen könnten so überprüft werden.

Eine weitere Aufgabe, die in diesem Projekt bearbeitet werden soll, ist die Betrachtung der zeitlichen Entwicklung von Ozeanoberflächentemperaturen. Es soll zunächst der mittlere Jahresgang der Temperatur für verschiedene Regionen ermittelt und dargestellt werden. Da wir Daten aus den Jahren 1985-2008 zur Verfügung haben, kann dieser mittlere Jahresgang für eine Region annäherend als klimatologischer Jahresgang betrachtet werden. Im Anschluss können daher einzelne Jahresgänge der Ozeanoberflächentemperatur für verschiedene Regionen mit den ermittelten klimatologischen Jahresgängen verglichen werden. Es soll dabei untersucht werden, ob in bestimmten Jahren bspw. ausgeprägte Anomalien festzustellen sind, die auf ein El Nino-Ereignis hinweisen könnten. Desweiteren soll ein Vergleich zeigen, ob ein allgemeiner Trend hin zu höheren oder niedrigeren Temperaturen erkennbar ist.

SST Daten

Das Physical Oceanography Distributed Active Archive Center der NASA (PODAAC) ist dafür verantwortlich alle Daten zu archivieren und zu vertreiben die den physikalischen Zustand der Ozeane beschreiben. Temperaturdaten der Ozeanoberfläche sind über die PODAAC Web Seite http://podaac.jpl.nasa.gov erhältlich. In diesem Projekt soll das Datenprodukt „AVHRR Pathfinder SST v5“ (Product 216) verwendet werden, das vom AVHRR-Sensor (s.u.) gemessene SST-Daten von 1985 bis zum heutigen Tag beinhaltet. Das Datenprodukt ist in einer Zusammenarbeit des National Oceanographic Data Centers (NODC)und der University of Miami´s Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (RSMAS) entwickelt worden. Es liegt auf einem „equal area grid“ mit einer Auflösung von 4,64 km vor. Der Wertebereich der SST-Daten deckt Temperaturen von größer als -3°C und kleiner als 35°C ab. Die Daten sind in täglicher, 5 tägiger, 7-tägiger, 8-tägiger, monatlicher und jährlicher zeitlichen Auflösung im HDF-SDS (Hierarchical Data Format-Scientific Data Set) Format vorhanden. AVHRR steht für „Advanced Very High Resolution Radiometer” und ist ein multispektraler Sensor der National Oceanic and Atmospheric Admistration (NOAA), der eine räumliche Auflösung von 1,1 km (Field-of-view in nadir-Richtung) besitzt. Der Sensor misst die emittierte und reflektierte Strahlung der Erde im sichtbaren und infraroten Spektralbereich, wobei sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kanäle (4-6) und dessen Wellenlängenbereiche mit verschiedenen Versionen des Sensors über die Zeit geändert hat. Für die SST-Messungen wird der Wellenlängenbereich von 3,55 m bis 12,5 m benutzt. Die AVHRR-Sensoren die Messwerte für das ausgewählte Datenprodukt „AVHRR Pathfinder SST v5“ befanden bzw. befinden sich an Bord verschiedener NOAA-Satelliten (NOAA-7,-9,-11,-12,-14,-16,-17) auf einem polaren Orbit in einer Höhe von 833 km. Die globale Abdeckung wird zweimal pro Tag erreicht. Eine genauere Beschreibung des AVHRR-Sensors und der unterschiedlichen NOAA-Satellitenmissionen, sowie des AVHRR-Pathfinder-SST-v5-Datenproduktes können auf http://www.nodc.noaa.gov/sog/pathfinder4km/userguide.html und ftp://podaac.jpl.nasa.gov/pub/documents/dataset_docs/avhrr_pathfinder_sst_v5.html eingesehen werden.

LehreWiki: SatelliteImageAnalysis/SST (last edited 2008-06-09 13:55:47 by NinaMaass)