|
|
Uitleg bij dit
satellietbeeld |
|
|
De Airmass RGB
combineert twee
waterdampkanalen en een
ozonabsorptiekanaal.
Hiermee kunnen
verschillende
luchtmassa’s, de
vochtverdeling in de
atmosfeer en de positie
van hogere bewolking
goed worden herkend. |
|
|
|
In zeer koude,
onbewolkte gebieden kan
de groene bijdrage sterk
toenemen. Binnen een
polaire luchtmassa
ontstaat daardoor vaak
een
olijfgroene kleur
in plaats van de
gebruikelijke blauwe
tinten. |
|
|
|
Hoge
en middelhoge
bewolking zijn
goed herkenbaar.
Lage bewolking
is moeilijker te
onderscheiden en
verschijnt
meestal als
vlekkerige
structuren in de
kleur van de
omliggende
luchtmassa. |
|
|
Rode tinten
kunnen ook
voorkomen in
gebieden waar
geen daling van
stratosferische
lucht
plaatsvindt. Dit
kan
worden
veroorzaakt door
zeer warme en
droge lucht,
bijvoorbeeld
boven
woestijngebieden.
Berggolven op
grote hoogte
zijn vaak
herkenbaar aan
karakteristieke
lichtblauwe
tinten. |
|
|

|
|
De exacte tint
kan variëren
afhankelijk van
de dikte en
eigenschappen
van de wolken en
de ondergrond.
In het voorbeeld
van EUMETSAT
zijn
bijvoorbeeld
mist en
waterwolken
roze, terwijl
sneeuw vooral
cyaan wordt
weergegeven. |
|
|
Deze RGB werkt
alleen overdag,
omdat het
HRV-kanaal
gebruikmaakt van
zichtbaar licht.
Voor het
herkennen van
mist en lage
bewolking 's
nachts wordt de
Night
Microphysics RGB
gebruikt. |
|
|
|
Wil je meer weten over
satellietbeelden en wat
satellieten precies
waarnemen? Bekijk dan de
cursus:
|
|
Satellietbeelden
– Wat zien satellieten? |
|
|