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利用多源卫星数据研究青藏高原湖泊水储量变化及其影响因素

摘要第14-16页
Abstract第16-18页
第1章 绪论第19-29页
    1.1 研究背景第19-20页
    1.2 研究现状第20-27页
        1.2.1 卫星测高第20-24页
        1.2.2 遥感技术第24-26页
        1.2.3 卫星重力第26-27页
    1.3 本文研究内容第27-29页
第2章 基于波形净化技术的水陆交界区波形重跟踪方法第29-56页
    2.1 传统波形重跟踪方法第30-35页
        2.1.1 OCOG重跟踪算法第30-31页
        2.1.2 β5参数重跟踪算法第31-32页
        2.1.3 Threshold重跟踪算法第32-33页
        2.1.4 其他重跟踪算法第33-35页
    2.2 水陆交界处波形重跟踪算法第35-40页
        2.2.1 水陆交界处波形重跟踪研究进展第37-38页
        2.2.2 波形净化技术第38-40页
    2.3 水陆交界处波形重跟踪算例分析第40-50页
        2.3.1 研究区域及数据第40-42页
        2.3.2 大地水准面比较分析第42-45页
        2.3.3 验潮站数据比较分析第45-48页
        2.3.4 与ALES产品比较分析第48-50页
    2.4 内陆水域改进波形净化技术第50-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第3章 青藏高原湖泊变化观测技术及数据处理方法第56-73页
    3.1 基于卫星测高技术观测湖泊水位变化第56-63页
        3.1.1 多源卫星测高数据融合第56-59页
        3.1.2 测高数据自动化提取湖泊水位第59-63页
    3.2 利用遥感技术观测湖泊面积变化第63-66页
        3.2.1 遥感数据介绍第63页
        3.2.2 遥感影像提取湖泊边界第63-64页
        3.2.3 计算湖泊面积变化趋势第64-66页
    3.3 联合测高与遥感数据计算湖泊水储量变化第66-68页
        3.3.1 湖泊水储量计算方法第66-67页
        3.3.2 实例分析第67-68页
    3.4 利用卫星重力观测陆地水储量变化第68-71页
        3.4.1 利用GRACE数据计算等效水高原理第69页
        3.4.2 空间滤波方法第69-70页
        3.4.3 尺度因子第70-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 青藏高原湖泊变化观测结果与分析第73-96页
    4.1 研究区域简介第73-74页
    4.2 卫星测高观测青藏高原湖泊水位变化第74-83页
        4.2.1 卫星测高数据介绍第74-77页
        4.2.2 湖泊水位变化趋势分析第77-83页
    4.3 遥感技术观测青藏高原湖泊面积变化第83-86页
        4.3.1 青藏高原湖泊面积提取第83-85页
        4.3.2 湖泊面积变化趋势分析第85-86页
    4.4 青藏高原湖泊水储量变化分析第86-88页
    4.5 利用GRACE观测青藏高原区域水储量变化第88-94页
        4.5.1 陆地水储量变化第88-92页
        4.5.2 内流区湖泊水量平衡分析第92-94页
    4.6 本章小结第94-96页
第5章 青藏高原湖泊水储量变化的影响因素分析第96-114页
    5.1 冰川冻土分布的影响第97-102页
    5.2 降水-蒸发的影响第102-109页
    5.3 气温变化的影响第109-112页
    5.4 本章小结第112-114页
第6章 结论与展望第114-117页
    6.1 主要工作与结论第114-115页
    6.2 未来工作展望第115-117页
参考文献第117-132页
作者简历 攻读博士学位期间的主要工作与成果第132-134页
致谢第134-135页

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