西北半干旱区基于微波辐射计的大气温湿廓线遥感研究
中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-14页 |
第二章 仪器与资料 | 第14-21页 |
2.1 TP/WVP-3000微波辐射计简介 | 第14-17页 |
2.2 资料 | 第17-19页 |
2.3 数据处理 | 第19-21页 |
第三章 大气温度廓线的遥感研究 | 第21-36页 |
3.1 大气温度的垂直分布特征及日变化 | 第21-27页 |
3.1.1 探空探测温度廓线 | 第21-22页 |
3.1.2 微波辐射计反演温度廓线 | 第22-24页 |
3.1.3 温度的日变化 | 第24-27页 |
3.2 微波辐射计反演温度与探空的对比 | 第27-32页 |
3.2.1 高度的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 季节的影响 | 第28-30页 |
3.2.3 天气条件的影响 | 第30-31页 |
3.2.4 午后14:00温度的比较 | 第31-32页 |
3.3 微波辐射计温度的偏差订正 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 大气湿度廓线的遥感研究 | 第36-54页 |
4.1 大气相对湿度的垂直分布特征及日变化 | 第36-41页 |
4.1.1 探空探测相对湿度廓线 | 第36-37页 |
4.1.2 微波辐射计反演相对湿度廓线 | 第37-38页 |
4.1.3 相对湿度的日变化 | 第38-41页 |
4.2 水汽和液态水含量的垂直分布特征及日变化 | 第41-47页 |
4.2.1 水汽混合比廓线 | 第41-42页 |
4.2.2 水汽密度比廓线 | 第42页 |
4.2.3 液态水含量廓线 | 第42-43页 |
4.2.4 水汽密度的日变化 | 第43-45页 |
4.2.5 液态水含量的日变化 | 第45-47页 |
4.3 微波辐射计反演相对湿度与探空的对比 | 第47-53页 |
4.3.1 高度的影响 | 第47-49页 |
4.3.2 季节的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 天气条件的影响 | 第50-52页 |
4.3.4 午后14:00相对湿度的比较 | 第52页 |
4.3.5 温湿对比结果的讨论 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 降水过程中的大气温湿廓线 | 第54-65页 |
5.1 大气温度 | 第54-56页 |
5.2 大气相对湿度 | 第56-59页 |
5.3 水汽和液态水含量 | 第59-64页 |
5.3.1 水汽混合比 | 第59-60页 |
5.3.3 液态水含量 | 第60-61页 |
5.3.4 积分水汽和积分液态水含量 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 沙尘天气过程中的大气温湿廓线 | 第65-76页 |
6.1 大气温度 | 第65-68页 |
6.2 大气相对湿度 | 第68-70页 |
6.3 水汽和液态水含量 | 第70-74页 |
6.3.1 水汽混合比 | 第70-72页 |
6.3.2 水汽密度 | 第72-73页 |
6.3.3 液态水含量 | 第73页 |
6.3.4 积分水汽和积分液态水含量 | 第73-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-76页 |
第七章 结论与展望 | 第76-79页 |
7.1 主要结论 | 第76-77页 |
7.2 特色与创新 | 第77-78页 |
7.3 不足与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
在学期间的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |