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ICESat测高卫星在极区的典型应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第15-29页
    1.1 研究背景与意义第15-23页
    1.2 国内外研究现状第23-28页
    1.3 本文主要研究内容第28-29页
2 ICESat卫星测高原理第29-44页
    2.1 引言第29-31页
    2.2 ICESat硬件设施第31-34页
    2.3 地表回波波形分析第34-35页
    2.4 ICESat工作原理第35-38页
    2.5 测高误差来源第38-41页
        2.5.1 精密轨道定位系统(POD)第39-40页
        2.5.2 精密姿态测定系统(PAD)第40页
        2.5.3 大气延迟改正第40页
        2.5.4 潮汐改正第40-41页
    2.6 GLAS数据产品第41-43页
    2.7 本章小结第43-44页
3 南极冰盖数字高程模型(DEM)建立第44-61页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 插值方法选择第45-54页
        3.2.1 插值方法简介第46-49页
        3.2.2 南极区域性DEM最优插值法选择第49-54页
    3.3 南极冰盖DEM的建立第54-56页
        3.3.1 ICESat数据预处理第54页
        3.3.2 南极冰盖DEM及部分区域DEM分析第54-56页
    3.4 结合实测GPS数据分析DEM精度第56-59页
        3.4.1 实测GPS数据第56-57页
        3.4.2 DEM精度分析第57-59页
    3.5 本章小结第59-61页
4 南极冰盖冰雪物质平衡研究第61-94页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 南极冰盖物质平衡估计方法第62-67页
        4.2.1 分量法估算南极冰盖冰雪物质平衡第62-64页
        4.2.2 基于重力变化的物质平衡估算方法第64页
        4.2.3 基于表面高程变化的物质平衡估算方法第64-67页
    4.3 利用ICESat数据解算南极冰盖高程变化第67-74页
        4.3.1 ICESat数据的预处理第67-69页
        4.3.2 利用坡度改正解决地面脚点的不一致第69-72页
        4.3.3 不同算法解算精度比较分析第72-74页
    4.4 南极冰盖表面坡度研究分析第74-83页
        4.4.1 基于DEM的地形特征(坡度坡向)提取第75-76页
        4.4.2 基于重复轨道的地形特征(坡度坡向)提取第76-79页
        4.4.3 不同坡度解算方法结果对比分析第79-83页
    4.5 南极冰盖质量变化主要影响因素第83-87页
        4.5.1 冰川均衡调整对高程变化影响第83-85页
        4.5.2 卫星数据系统偏差第85-86页
        4.5.3 冰雪密度模型影响质量变化估值第86-87页
    4.6 南极冰盖物质平衡分析第87-93页
        4.6.1 南极冰盖冰雪物质平衡解算结果第87-90页
        4.6.2 与前人研究成果对比分析第90-93页
    4.7 本章小结第93-94页
5 基于ICESat测高数据的北极海冰干舷研究第94-113页
    5.1 引言第94页
    5.2 北极海冰第94-101页
        5.2.1 海冰分布的影响因素第95-96页
        5.2.2 北极海冰变化第96-99页
        5.2.3 北极海冰变化的影响因素第99-101页
    5.3 北极海冰干舷高提取第101-109页
        5.3.1 GLA13数据预处理第102-103页
        5.3.2 北极海冰干舷高提取方法第103-106页
        5.3.3 北极海冰干舷2002-2008年高度特征分析第106-109页
    5.4 验证分析第109-111页
        5.4.1 海冰实测吃水深度数据(ULS)简介第109页
        5.4.2 解算精度分析第109-111页
    5.5 本章小结第111-113页
6 总结与展望第113-117页
    6.1 本文主要研究内容与创新点第113-114页
    6.2 未来研究计划展望第114-117页
参考文献第117-128页
攻博期间发表的科研成果目录第128-129页
攻博期间参加的学术交流与考察第129-130页
致谢第130页

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