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HY-2A卫星雷达高度计测高误差校正和海陆回波信号处理技术研究

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

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