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Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica - Quantalab ...

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por lo tanto su importancia vendrá dada por el valor <strong>de</strong>l correspondiente coeficiente<br />

específico en cada longitud <strong>de</strong> onda, Figuras 2-6 (b), (c) y (d).<br />

Cuanto menor es el valor <strong>de</strong> N, menores son los valores <strong>de</strong> la reflectancia y<br />

mayores los <strong>de</strong> la transmitancia simuladas, sin variar en absoluto el valor <strong>de</strong> la<br />

absortancia (Figura 2-6 (a)). N representa, como vimos en la sección 2.2, el número <strong>de</strong><br />

capas que utiliza el mo<strong>de</strong>lo, y por lo tanto está relacionado con la distribución interna <strong>de</strong><br />

los espacios intercelulares. Si el parámetro N toma valores altos, el número <strong>de</strong><br />

reflexiones internas en la hoja es también alto, y la probabilidad <strong>de</strong> que la luz sea<br />

reconducida a la superficie superior aumenta. Esto es más evi<strong>de</strong>nte en los rangos<br />

espectrales en los que la absorción es menor, es <strong>de</strong>cir en el infrarrojo cercano e<br />

infrarrojo medio.<br />

La acción <strong>de</strong> la clorofila (Figura 2-6 (b)) se reduce al espectro visible (400 - 700<br />

nm), don<strong>de</strong> el resto <strong>de</strong> parámetros tienen una influencia <strong>de</strong>spreciable, lo cual permite<br />

una buena <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> este parámetro. En este intervalo existen dos zonas <strong>de</strong><br />

intensa absorción, centradas en 450 nm y 670 nm. En estas zonas se produce una rápida<br />

saturación <strong>de</strong> la absortancia con el aumento <strong>de</strong> la concentración <strong>de</strong> clorofila, siendo las<br />

variaciones <strong>de</strong> la reflectancia y <strong>de</strong> la transmitancia más visibles en torno a los 550 nm y<br />

entre los 690 nm y los 750 nm (Zarco, 2000; Rock et al., 1988). Esta última zona es<br />

conocida como límite <strong>de</strong>l rojo o "red edge".<br />

Reflectancia<br />

a<br />

Reflectancia<br />

c<br />

1.0<br />

0.0<br />

0.9<br />

0.1<br />

0.8<br />

0.2<br />

0.7<br />

0.3<br />

0.6<br />

0.5<br />

0.4<br />

0.3<br />

N=1.0<br />

N=1.2<br />

N=1.4<br />

0.4<br />

0.5<br />

0.6<br />

0.7<br />

0.2<br />

0.8<br />

0.1<br />

0.9<br />

0.0<br />

1.0<br />

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500<br />

Longitud <strong>de</strong> onda (nm)<br />

1.0<br />

0.0<br />

0.9<br />

0.1<br />

0.8<br />

0.2<br />

0.7<br />

0.3<br />

0.6<br />

0.5<br />

0.4<br />

0.3<br />

Cm=0.001<br />

Cm=0.01<br />

Cm=0.03<br />

0.4<br />

0.5<br />

0.6<br />

0.7<br />

0.2<br />

0.8<br />

0.1<br />

0.9<br />

0.0<br />

1.0<br />

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500<br />

Longitud <strong>de</strong> onda (nm)<br />

Transmitancia<br />

Transmitancia<br />

Reflectancia<br />

b<br />

Reflectancia<br />

1.0<br />

0.0<br />

0.9<br />

0.1<br />

0.8<br />

0.2<br />

0.7<br />

0.3<br />

0.6<br />

0.5<br />

0.4<br />

0.3<br />

Ca+b=20<br />

Ca+b=40<br />

Ca+b=80<br />

0.4<br />

0.5<br />

0.6<br />

0.7<br />

0.2<br />

0.8<br />

0.1<br />

0.9<br />

0.0<br />

1.0<br />

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500<br />

Longitud <strong>de</strong> onda (nm)<br />

1.0<br />

0.0<br />

0.9<br />

0.1<br />

0.8<br />

0.2<br />

0.7<br />

0.3<br />

0.6<br />

Cw=0.001 0.4<br />

0.5<br />

Cw=0.01 0.5<br />

0.4<br />

Cw=0.04 0.6<br />

0.3<br />

0.7<br />

0.2<br />

0.8<br />

0.1<br />

0.9<br />

0.0<br />

1.0<br />

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500<br />

Longitud <strong>de</strong> onda (nm)<br />

Figura 2-6 Variación <strong>de</strong> la reflectancia y la transmitancia simuladas mediante PROSPECT al<br />

modificar N (a), Ca+b (b), Cm (c) y Cw (d).<br />

30<br />

d<br />

Transmitancia<br />

Transmitancia

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