中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第12-43页 |
1.1 研究目的与意义 | 第12-16页 |
1.2 国内外研究进展 | 第16-27页 |
1.2.1 主要陆面模式简介 | 第16-18页 |
1.2.2 同化方法 | 第18-21页 |
1.2.3 极轨卫星陆面产品 | 第21-27页 |
1.3 问题的提出 | 第27-28页 |
1.4 研究目标及研究内容 | 第28-29页 |
1.5 技术路线 | 第29页 |
参考文献 | 第29-43页 |
第二章 研究资料与研究方法 | 第43-55页 |
2.1 研究资料 | 第43-50页 |
2.1.1 MODIS collection 5地表类型 | 第43-44页 |
2.1.2 UMD-AVHRR地表类型 | 第44-45页 |
2.1.3 MODIS-BRDF(MCD43C3)地表反照率 | 第45页 |
2.1.4 AVHRR植被覆盖率 | 第45-46页 |
2.1.5 SMOPS-Blended土壤湿度产品 | 第46页 |
2.1.6 中国气象局相对土壤湿度观测资料 | 第46-47页 |
2.1.7 SURFRAD辐射观测资料 | 第47-48页 |
2.1.8 SCAN观测资料 | 第48-49页 |
2.1.9 Global Land Data Assimilation System(GLDAS) | 第49-50页 |
2.1.10 Global Data Assimilation System(GDAS) | 第50页 |
2.2 研究方法 | 第50-52页 |
2.2.1 相关性分析 | 第50-51页 |
2.2.2 均方根误差 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第三章 模式简介 | 第55-71页 |
3.1 Land Information System | 第55-56页 |
3.2 Noah陆面模型 | 第56-60页 |
3.3 Common Land Model(CoLM) | 第60-62页 |
3.4 Mosaic模型 | 第62-63页 |
3.5 模拟个例设置 | 第63-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第四章 集合卡曼滤波(EnKF)集合尺度最优化分析 | 第71-80页 |
4.1 卡曼矩阵 | 第72-73页 |
4.2 集合卡曼滤及其最优化集合尺度 | 第73-75页 |
4.3 个例验证 | 第75-78页 |
4.4 本章小结 | 第78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第五章 地表类型改变对根层土壤湿度影响研究 | 第80-93页 |
5.1 MODIS和AVHRR地表类型对比分析 | 第80-81页 |
5.2 不同地表类型条件对陆面模式模拟影响 | 第81-84页 |
5.3 地表类型改变对根层土壤湿度影响 | 第84-86页 |
5.4 讨论 | 第86-89页 |
5.5 本章小结 | 第89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
第六章 实时地表反照率和GVF对改善陆面模式模拟研究 | 第93-116页 |
6.1 结果分析 | 第94-106页 |
6.1.1 实时和气候态植被覆盖率/地表反照率对比分析 | 第94-98页 |
6.1.2 实时GVF/地表反照率对模式模拟结果影响 | 第98-101页 |
6.1.3 模式模拟改善评估 | 第101-106页 |
6.2 讨论 | 第106-110页 |
6.3 本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
第七章 同化SMOPS-Blended土壤湿度产品对模式改善研究 | 第116-136页 |
7.1 结果分析 | 第117-125页 |
7.2 讨论 | 第125-129页 |
7.3 本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-136页 |
第八章 卫星土壤湿度产品质量控制及其对数据同化效果影响 | 第136-147页 |
8.1 质量控制 | 第136-137页 |
8.2 结果分析 | 第137-143页 |
8.3 小结 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-147页 |
第九章 结论及展望 | 第147-150页 |
9.1 主要结论 | 第147-148页 |
9.2 特色与创新之处 | 第148-149页 |
9.3 论文不足之处及展望 | 第149-150页 |
博士期间主要获奖情况 | 第150-151页 |
博士期间主持及参加项目情况 | 第151-152页 |
博士期间参加学术活动情况 | 第152-153页 |
博士期间发表论文情况 | 第153-155页 |
致谢 | 第155-156页 |