基于悬浮泥沙影响的水深遥感方法研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
图表目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·选题依据和研究意义 | 第13-14页 |
·选题依据 | 第13页 |
·研究的目的及意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-24页 |
·水深遥感研究现状及存在问题 | 第14-19页 |
·悬浮泥沙遥感研究现状及存在问题 | 第19-24页 |
·研究内容和方法 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第24页 |
·研究方法 | 第24-25页 |
·技术路线 | 第25页 |
参考文献 | 第25-31页 |
第二章 水深遥感的原理和方法 | 第31-40页 |
·水深遥感的原理 | 第31-35页 |
·光波在大气中传播 | 第31-32页 |
·光波在水体中的传播 | 第32-33页 |
·水深遥感的信息源 | 第33-35页 |
·数学模型 | 第35-39页 |
·理论解译模型 | 第35-36页 |
·半理论、半经验模型 | 第36-38页 |
·统计相关模型 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第三章 水体悬浮泥沙光谱特性研究 | 第40-77页 |
·悬浮泥沙光谱测量的基本原理 | 第40页 |
·水色遥感机理 | 第40页 |
·悬浮泥沙光谱测量原理 | 第40页 |
·悬沙水体光谱测量方法 | 第40-42页 |
·水体光学特性测量方法 | 第41页 |
·水体光谱反射率计算 | 第41-42页 |
·数据采集与处理 | 第42-49页 |
·仪器介绍 | 第42-43页 |
·实验室光谱测量 | 第43-44页 |
·悬沙浓度测量 | 第44-47页 |
·泥沙粒径测量 | 第47-49页 |
·悬沙水体的光谱特征分析 | 第49-54页 |
·不同浓度悬沙水体光谱特征分析 | 第49-51页 |
·不同粒径悬沙水体光谱特征分析 | 第51-54页 |
·悬沙浓度敏感波段的选取 | 第54-58页 |
·光谱反射率归一化处理 | 第54页 |
·悬沙浓度和光谱反射率相关分析 | 第54-55页 |
·光谱反射率的一阶微分 | 第55-57页 |
·悬沙水体敏感波段的选取 | 第57-58页 |
·悬浮泥沙特性遥感反演 | 第58-74页 |
·悬沙浓度遥感定量反演常用模型 | 第58页 |
·悬沙浓度遥感定量模式的建立 | 第58-70页 |
·悬沙粒径和光谱反射率的关系 | 第70-72页 |
·悬沙浓度、粒径和光谱反射率的关系 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第四章 泥沙因子水深反演模型研究 | 第77-112页 |
·研究区概况 | 第77-78页 |
·资料和方法 | 第78-81页 |
·资料 | 第78页 |
·方法 | 第78-81页 |
·资料的处理和分析 | 第81-92页 |
·遥感图像的处理 | 第81-90页 |
·水深数据的处理 | 第90页 |
·坐标系统转换 | 第90页 |
·水深值和遥感数据的提取和处理 | 第90-92页 |
·水深反演因子的选取 | 第92页 |
·水深反演模型的建立 | 第92-105页 |
·线性水深反演模型 | 第92-96页 |
·非线性水深反演模型 | 第96-103页 |
·BP人工神经网络模型 | 第103-105页 |
·悬浮泥沙对遥感测深的影响 | 第105-110页 |
·悬沙浓度变化对遥感测深的影响 | 第105页 |
·悬沙浓度影响因子的选取 | 第105-107页 |
·泥沙因子水深反演模型的建立 | 第107-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
·小结 | 第110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第五章 水深遥感应用实例研究 | 第112-124页 |
·概述 | 第112页 |
·研究区水沙特性 | 第112-113页 |
·资料的收集和整理 | 第113-115页 |
·水下地形资料 | 第113-114页 |
·遥感资料 | 第114-115页 |
·水下地形资料反演 | 第115页 |
·冲淤变化分析 | 第115-122页 |
·河道冲淤量分析 | 第116-119页 |
·河道横断面分析 | 第119-120页 |
·河道等深线分析 | 第120-122页 |
·河道演变的成因分析 | 第122页 |
·小结 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
第六章 结论和讨论 | 第124-128页 |
·结论 | 第124-126页 |
·讨论 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |