摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第20-36页 |
1.1 引言 | 第20页 |
1.2 雷达高度计的发展概况 | 第20-26页 |
1.2.1 国外雷达高度计的发展 | 第20-25页 |
1.2.2 国内雷达高度计的发展 | 第25-26页 |
1.3 雷达高度计的应用 | 第26-31页 |
1.3.1 海洋学 | 第26-27页 |
1.3.2 大地测量学和地球物理学 | 第27-29页 |
1.3.3 冰冻圈 | 第29页 |
1.3.4 气候学 | 第29-30页 |
1.3.5 水文和陆地 | 第30-31页 |
1.3.6 近海 | 第31页 |
1.4 测高误差校正和海陆回波信号处理技术研究的重要意义 | 第31-32页 |
1.4.1 测高误差校正研究的重要意义 | 第31-32页 |
1.4.2 雷达高度计海陆回波信号处理技术研究的重要意义 | 第32页 |
1.5 本文主要内容及章节安排 | 第32-36页 |
第2章 雷达高度计测量的基本原理 | 第36-44页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 雷达高度计测高的基本概念 | 第36-37页 |
2.3 雷达高度计的观测方式 | 第37-41页 |
2.3.1 波束有限 | 第37-38页 |
2.3.2 波束有限 | 第38-39页 |
2.3.3 雷达高度计脉冲压缩和全去斜技术 | 第39-41页 |
2.4 从雷达脉冲到高度测量 | 第41-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 雷达高度计测高误差校正技术 | 第44-74页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 大气折射误差校正 | 第45-57页 |
3.2.1 干对流层延迟校正 | 第46-49页 |
3.2.2 湿对流层延迟校正 | 第49-54页 |
3.2.3 电离层延迟校正 | 第54-57页 |
3.3 海况偏差校正 | 第57-65页 |
3.3.1 海况偏差理论研究 | 第58-61页 |
3.3.2 海况偏差经验估计 | 第61-65页 |
3.4 地球物理误差 | 第65-73页 |
3.4.1 潮汐 | 第65-71页 |
3.4.2 动态大气压校正 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 HY-2A雷达高度计时标偏差估计及其在双频电离层校正中的应用 | 第74-90页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 时标偏差机理 | 第75-76页 |
4.3 利用交叉点数据估计时标偏差的方法 | 第76页 |
4.4 HY-2A雷达高度计时标偏差估计 | 第76-83页 |
4.5 利用交叉点数据估计时标偏差的方法 | 第83-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 基于交叉点数据和三维非参数模型的海况偏差估计 | 第90-132页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 波周期与海况偏差的关系 | 第91-96页 |
5.3 海况偏差的非参数估计 | 第96-105页 |
5.3.1 多元非参数线性回归模型 | 第96-98页 |
5.3.2 Tran等的三维非参数海况偏差估计模型 | 第98-99页 |
5.3.3 利用三维非参数模型和交叉点数据估计海况偏差 | 第99-101页 |
5.3.4 降低计算时间的方法 | 第101-105页 |
5.4 数据来源和数据处理方法 | 第105-106页 |
5.4.1 ERA-Interim再分析数据 | 第105页 |
5.4.2 Jason-2雷达高度计 | 第105-106页 |
5.4.3 数据处理方法 | 第106页 |
5.5 JASON-2雷达高度计海况偏差估计 | 第106-129页 |
5.5.1 引入平均波周期后的调零处理 | 第106-110页 |
5.5.2 风速和平均波周期对海况偏差贡献的比较 | 第110-113页 |
5.5.3 Jason-2雷达高度计三维海况偏差估计结果 | 第113-121页 |
5.5.4 Jason-2和现场定标场海面高度异常的比较 | 第121-122页 |
5.5.5 三维海况偏差估计在近海的表现 | 第122-125页 |
5.5.6 和WaveWatch3三维海况偏差估计的比较 | 第125-129页 |
5.6 本章小结 | 第129-132页 |
第6章 雷达高度计海陆回波信号处理技术 | 第132-150页 |
6.1 引言 | 第132页 |
6.2 雷达高度计回波重跟踪技术 | 第132-133页 |
6.3 雷达高度计海洋回波重跟踪算法 | 第133-141页 |
6.3.1 回波模型 | 第133-137页 |
6.3.2 参数估计方法 | 第137-141页 |
6.4 雷达高度计陆地回波重跟踪算法 | 第141-149页 |
6.4.1 β参数重跟踪算法 | 第141-144页 |
6.4.2 OCOG重跟踪算法 | 第144-146页 |
6.4.3 阈值重跟踪算法(Seaice重跟踪算法) | 第146-147页 |
6.4.4 Ice-1重跟踪算法 | 第147页 |
6.4.5 Ice-2重跟踪算法 | 第147页 |
6.4.6 面体散射重跟踪算法 | 第147-148页 |
6.4.7 不同重跟踪算法的比较 | 第148-149页 |
6.5 本章小结 | 第149-150页 |
第7章 HY-2A雷达高度计重处理海面高度数据质量评估 | 第150-172页 |
7.1 引言 | 第150-151页 |
7.2 数据与方法 | 第151-153页 |
7.3 数据完整性与有效性分析 | 第153-158页 |
7.3.1 数据完整性 | 第153-156页 |
7.3.2 数据编辑与有效性分析 | 第156-158页 |
7.4 雷达高度计参数分析 | 第158-165页 |
7.4.1 20HzKu波段距离测量值的标准差 | 第158-159页 |
7.4.2 雷达高度计回波中得到的误指向角 | 第159-160页 |
7.4.3 有效波高 | 第160-161页 |
7.4.4 双频电离层校正 | 第161-162页 |
7.4.5 海况偏差校正 | 第162-165页 |
7.5 HY-2A雷达高度计海面高度评估 | 第165-171页 |
7.5.1 自交叉交叉点海面高度不符值的平均值 | 第166-167页 |
7.5.2 自交叉交叉点海面不符值的标准差 | 第167-168页 |
7.5.3 沿轨海面高度异常标准差 | 第168-169页 |
7.5.4 HY-2A和Jason-2交叉点海面高度不符值标准差 | 第169页 |
7.5.5 HY-2A海面高度偏差估计 | 第169-171页 |
7.6 本章小结 | 第171-172页 |
第8章 HY-2A雷达高度计重处理有效波高的验证和校准 | 第172-202页 |
8.1 引言 | 第172-174页 |
8.2 数据与方法 | 第174-180页 |
8.2.1 数据 | 第174-178页 |
8.2.2 方法 | 第178-180页 |
8.3 结果分析 | 第180-201页 |
8.3.1 精度分析 | 第180-182页 |
8.3.2 和NDBC浮标比较 | 第182-192页 |
8.3.3 和其它雷达高度计的交叉比较 | 第192-195页 |
8.3.4 长时间验证 | 第195-201页 |
8.4 本章小结 | 第201-202页 |
第9章 HY-2A雷达高度计数据处理初步应用结果 | 第202-222页 |
9.1 引言 | 第202页 |
9.2 利用HY-2A雷达高度计数据监测2015/2016年厄尔尼诺事件 | 第202-205页 |
9.2.1 雷达高度计监测厄尔尼诺的方法 | 第202-204页 |
9.2.2 利用HY-2A雷达高度计数据监测2015/2016年厄尔尼诺过程 | 第204-205页 |
9.3 利用HY-2A雷达高度计数据测量极地冰盖高程 | 第205-215页 |
9.3.1 雷达高度计极地冰盖高程数据处理 | 第206-209页 |
9.3.2 HY-2A雷达高度计南极和格陵兰岛冰盖高程数据评估 | 第209-214页 |
9.3.3 HY-2A雷达高度计南极和格陵兰岛冰盖高程图 | 第214-215页 |
9.4 利用HY-2A雷达高度计数据监测青海湖水位变化 | 第215-221页 |
9.4.1 青海湖概况和数据源 | 第216-218页 |
9.4.2 雷达高度计湖泊水位提取方法 | 第218页 |
9.4.3 利用HY-2A雷达高度计得到的青海湖水位变化 | 第218-221页 |
9.5 本章小结 | 第221-222页 |
第10章 论文总结与展望 | 第222-226页 |
10.1 主要完成工作 | 第222-223页 |
10.2 论文创新点 | 第223-224页 |
10.3 论文的不足及将来的工作 | 第224-226页 |
参考文献 | 第226-244页 |
致谢 | 第244-246页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第246-247页 |