Full text: Proceedings of the international symposium on remote sensing for observation and inventory of earth resources and the endangered environment (Volume 2)

     
zur Berechnung von (x . Als Nebenprodukt erhält man die ther- 
   
    
    
      
    
     
   
    
  
  
     
   
   
   
    
  
    
mische Trägheit P. 
Man geht von der Überlegung aus, daß sich der Boden bis zu li- 
nearen Ausdehungen von 20 m - 50 m, je nach órtlicher Gegeben- 
heit, thermisch homogen verhält. Ebenso ist die Wärmeübergangs- e 
zahl « , die Lufttemperatur und in gewissen Fállen die Verdun- 
| stung V innerhalb solcher Bereiche konstant. i 
Wählt man in einem solchen Gebiet zwei Punkte, die unterschied- 4 
lich viel Sonnenstrahlung empfangen haben, dann gilt offenbar 
für beide Punkte die Gleichung (10) mit gleichem a und für die D 
Differenz der Oberfiächentemperaturen somit S 
t 
AT, « (Af C) HCa( €) d£ an 
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Diese Gebiete sind Stellen, über die der Schatten einer verti- 8 
kalen Formation (Bauwerk, Geldndestufe) wandert (siehe Abb. 4. 9 
Die Schattengrenze bewegt sich von rechts nach links.) y 
B 
Berücksichtigt man, daß innerhalb des betrachteten kleinen v 
Gebietes die Lufttemperatur und die Wármeüberganoszahl konstant a 
ist, bei hinreichend trockenem Boden auch die Verdunstung, so j 
folgt aus Gleichung (7) für Af' 
\ \ N "aa! 
Af = (a f) = (A 23 (52) (13) i 
Die Temperaturdifferenz AT, Ist aus IR-Wármebildern abzulesen. 
die Nettostrahlungsdifferenz kann aus Strahlungsmessungen an 
Hand geometrischer Überlegungen berechnet werden. Die Gleichuna v 
(12) enthàlt dann noch zwei Unbekannte (X und a, Wählt man ent- 
lang des Temperaturprofils der Abb. 4 zwei Punkte auf 
der besonnten Seite und als Referenzpunkt einen Ort im Schatten, 
dann sind die beiden Gleichungen
	        
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