En appliquant la loi de Wien, on constate que le maximum d’émission du soleil correspond à une longueur d’onde de 0,5μm ce qui correspond au visible et au maximum de sensibilité de nos yeux. 4 Plus la température du corps noir augmente, plus le maximum d’exitance se déplace vers les courtes longueurs d’onde. Les caractéristiques spectrales de la végétation, Caractérisation de la structure d'un couvert végétal, Les facteurs externes aux couverts végétaux, Les indices prenant en compte l'influence des sols, Les indices prenant en compte les effets de l'atmosphère, Les indices prenant en compte les effets conjugués des sols et de l'atmosphère, Les indices prenant en compte la température de surface. Le sol émet un rayonnement infrarouge d’une longueur d’onde voisine de 10 µm. Pour une même température, un corps gris n'émet jamais autant qu'un corps noir. En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation des cookies permettant le bon fonctionnement du service. Un corps noir est un corps hypothétique capable d’absorber puis de réémettre tout le rayonnement qui lui parvient, quelque soit la longueur d’onde. h : constante de Planck (6,625.10-34 J.s) &���BT�V�7=��m��f�q�^��VN�����}�6Y��6 M�{�_�=�׭yפ�S����dIr��B��PT��ḱ+�W�JV+ف����\�S�e�qK^��=�\���ݞo�jo'��Ja�tx�᝙~�J��,��)$dM���:�uY]���{�2WN�th�|��Ki����.��?��r�ї�m~��$�3�x�����4HLٵ3"ހ�Dz$��{�5����?~=�5��i�n/��0�-~� ��_��/ȉ����sJ6���LѬ��KZ1��k��6���χ7?M��>������������7O�u�f�s� Des performances améliorées par rapport aux Météosat de première génération, Principales améliorations des satellites MSG, 1.6. Albédo = 0,22 Albédo = 0,29 Albédo = 0,8 Albédo = 0, 18 Albédo = 0,24 Milieu Océans Déserts Calottes glaciaires Montagnes Végétation % surface Terre 70 10 Le calcul de l'albédo Rayonnement réfléchi Albédo = %���� La loi de Wien décrit la relation entre la longueur d’onde du maximum d’émission (λ Ainsi, les photons composant le rayonnement ultraviolet, du fait de leur longueur d'onde, transportent un quantum d'énergie plus important que les photons composant le rayonnement infrarouge. c : vitesse de la lumière (3.108 m.s-1) Tant que la quan- Rayonnement solaire, infrarouge, ultraviolet, absorption, spectre. avec : Identification des espaces urbanisés avec Météosat Seconde Génération, Variabilité environnementale et saisonnière, Identification des espaces urbains : variabilité selon la méthodologie utilisée, 5.1. Une planète (ou un satellite) sans atmosphère (la Lune par exemple) atteint un équilibre thermique lorsque le rayonnement solaire absorbé par sa surface est équilibré par le rayonnement infrarouge émis par celle-ci. Le rayonnement infrarouge émis vers l'espace est de 235 W/m 2 et correspond à une température théorique de −19 °C. �嫝�{f�>ih�١_��� �H$�ζ���A���]�yq� ����|R���H31�znG��� m. Évolution de la teneur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère et de la température 1 0 obj<>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/Shading<>/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[ 0.000000 0.000000 595.276000 841.890000]>> Précisions sur les bandes spectrales de MSG, Interaction de la lumière et de la matière, 3.3. vert (λ ≈ 500 nm), et la répartition du rayonnement est à peu près pour moitié dans la lumière visible, pour moitié dans l'infrarouge, avec 1% d'ultraviolets. %PDF-1.6 endobj Le coefficient d'émissivité d'une surface naturelle, noté a toujours une valeur inférieure à 1. pour un rayonnement électromagnétique est également émetteur de ce même rayonnement. Ce phénomène est décrit par la loi de Stefan - Boltzmann qui stipule que l’énergie émise par un corps noir augmente proportionnellement à la puissance quatrième de sa température : T 2 0 obj<> Le sol émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine infrarouge de longueur d'onde \lambda\approx10\text{ µm} provoqué par les rayonnements qu'il absorbe. Il ne réfléchit, ni ne transmet aucun rayonnement. H��WK�� �7��PǙ S#Q�* ����"�`p�I���=���(R�T�=��b�=],�o~��l�dʗ������wf������N��7�y�6L?>dR�~0s��sk�!�i��U=Z3��"���tx{@a����~�]u�yB5Yv�V����#xs4.��{��.ݯwD3��� b# s���_>�?�0�=~9>3�;~�_�H�������K?���h�2yc���whe1��?�[yhW��&�\,� ��S�mNt��0�[39?��Թ:/ar�l�6���� A:4�;��3 G*T2�;��~'%��T���ɰ��lҊ��J�b����;���?�~:ϒ�E�8є�$��K������Y�u� ��X&4�O�,3��@���s}X�d�m�@rC,������Df�u�������*c��Jj�d6ﰂ�$L�+?��C^8'U0K�^�G�ܠJ1�4�}�n�9U����;���j��( W����P��p�d�Y�[�J���0D�C�u()sB�ZaN}��jqzs����Hw�����y�,C�s�]�>$Au^��K�'�x�S���OJ���T�y�c�̱�0 `.k�h"���G-f���:����`�ÎU�f�m�C(U=��DY�����\ �31��Am�mv&��dv��௠(�h�DŽ"�Y\�E��h�v�y�j���z\�4N���T��7��R?sk>s��Y+a"vܦe��Ci1��4p�W�\��*� ȁV!F�7�Ѥs�)h08d]��qU��!������!JmK縉L'p�ef���UP]vz���bL��l��~.��b���T&QQ/Li��d�A7��$ڎ�*6�ܲ�n$��g7�˰uy����b���b��J�w��-t��(�w���2'B�z��)�/���9q�!��K.8��:��,���dy�'�YK�(pi�\qP�w��0�Q�e8��@�����=c�^�l#@�Tfb͙�I�۴�� -�&0: U�S����e�J$�(� �׀��g I�{I���w ހ�m�(�����Q)�/V����8v\�i�}c�)��r�ro_�jN�i���=�3u������ʇ���`ݸ�\ƺ��E;�b��U�-FX�co>��7�Օ�z�l2@m�T� �饪g��3H�����}�+(�^�Uqڎ�\h������F��ET6�(�����Mk�P���nyGLu��WF5����3g-�x-K ������t�W���KW�|i��?�9ưL֭�ꌟ�>g��.���x�_��b|DV��ߞn}`��n3��лn�� : luminance spectrale de la surface naturelle à la température T Le rayonnement thermique est un rayonnement électromagnétique dans la région infrarouge du spectre électromagnétique, même si une partie se trouve dans la région visible. Mais la Terre et de manière générale la plupart des surfaces naturelles ne sont pas des corps noirs. Emission et absorption étant liées (loi du rayonnement de Kirchhoff), le physicien Max Planck en 1900 a imaginé ce qui se produirait dans le cas idéal du corps noir. Le terme rayonnement thermique est fréquemment utilisé pour distinguer cette forme de rayonnement électromagnétique d’autres formes, telles que les ondes radio, les rayons X ou les rayons gamma . . John Wiley & Sons, 1987. h : constante de Planck (6,625.10-34 J.s) Le soleil étant la source la plus importante de rayonnements électromagnétiques sur Terre, certains évolutionnistes voient dans cette coïncidence une adaptation de la sensibilité de notre œil au domaine spectral qui reçoit le maximum de rayonnement solaire. Le système mondial d'observation météorologique, Les satellites météorologiques opérationnels, Mission principale (prévisions météorologiques), 1.3. Les bandes d’absorption les plus larges sont dues aux gaz à effet de serre (H 2 0, CO 2) qui absorbent le rayonnement dans les infrarouges, du proche infrarouge jusqu’aux infrarouges thermique et lointain. max : longueur d’onde du maximum d’émission, exprimée en mètre La puissance par unité de surface de ce rayonnement augmente avec la température. Températures de la mer et courants marins de surface, Principales structures thermiques en Méditerranée occidentale, 5.3. Télédétection des territoires urbains, densités urbaines et répartition des populations, 4.3.