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 |