长江口水色遥感参数模拟研究
论文摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
第一节 选题背景 | 第13-15页 |
第二节 国内外研究进展 | 第15-28页 |
(一) 国外研究进展 | 第15-19页 |
(二) 国内研究进展 | 第19-26页 |
(三) 存在问题 | 第26-28页 |
第三节 研究思路和研究内容 | 第28-31页 |
(一) 研究思路 | 第28页 |
(二) 研究内容 | 第28-31页 |
第二章 研究区域与数据采集 | 第31-47页 |
第一节 研究区域 | 第31-36页 |
(一) 研究区概况 | 第31-34页 |
(二) 调查站点 | 第34-36页 |
第二节 水面反射光谱测量 | 第36-41页 |
(一) 测量原理 | 第36-37页 |
(二) 测量方法 | 第37-38页 |
(三) 数据处理 | 第38-41页 |
第三节 固有光学特性测量 | 第41-46页 |
(一) AC-S吸收和衰减测量及数据处理 | 第41-44页 |
(二) VSF3散射测量及数据处理 | 第44-45页 |
(三) 分光光度计吸收系数测量 | 第45-46页 |
第四节 水色参数浓度测量 | 第46-47页 |
(一) 泥沙浓度 | 第46页 |
(二) 叶绿素浓度 | 第46-47页 |
第三章 长江口固有光学特性 | 第47-71页 |
第一节 固有光学基本理论 | 第47-50页 |
(一) 吸收系数 | 第48页 |
(二) 散射系数 | 第48-49页 |
(三) 纯水固有特性 | 第49-50页 |
第二节 长江口水体吸收系数 | 第50-62页 |
(一) 总吸收系数 | 第50-51页 |
(二) 悬浮泥沙吸收系数 | 第51-55页 |
(三) 黄色物质吸收系数 | 第55-58页 |
(四) 叶绿素吸收系数 | 第58-62页 |
第三节 长江口水体散射特性 | 第62-71页 |
(一) 长江口总颗粒物散射 | 第62-63页 |
(二) 悬浮泥沙散射 | 第63-70页 |
(三) 叶绿素散射 | 第70-71页 |
第四章 长江口表观光学特性 | 第71-92页 |
第一节 表观光学基本理论 | 第71-74页 |
第二节 表观反射光谱特征 | 第74-78页 |
第三节 长江口遥感影像水体分类 | 第78-86页 |
第四节 长江口水色参数浓度时空变化 | 第86-92页 |
(一) 泥沙浓度垂向分布 | 第86-89页 |
(二) 叶绿素浓度分布 | 第89-92页 |
第五章 长江口水体光谱模拟 | 第92-111页 |
第一节 辐射传输基本理论 | 第92-98页 |
第二节 光学物理量参数化 | 第98-100页 |
第三节 模拟结果分析 | 第100-111页 |
(一) 模型适用性分析 | 第100-101页 |
(二) 遥感反射率模拟分析 | 第101-105页 |
(三) 光穿透深度分析 | 第105-107页 |
(四) 泥沙垂向加权积分浓度分析 | 第107-111页 |
第六章 长江口水色反演模式 | 第111-123页 |
第一节 海岸水色反演模型介绍 | 第111-116页 |
(一) 经验-统计算法 | 第111-112页 |
(二) 基于模型的算法 | 第112-116页 |
第二节 长江口水色反演模式 | 第116-123页 |
(一) 非线性最小二乘优化方法 | 第117-119页 |
(二) 反演结果分析 | 第119-123页 |
第七章 结论与展望 | 第123-126页 |
第一节 结论 | 第123-125页 |
第二节 展望 | 第125-126页 |
附录 | 第126-132页 |
附表1 光学术语符号中英文对照表 | 第126-128页 |
附表2 22℃纯水吸收系数和散射系数 | 第128-129页 |
附表3 MODIS、MERIS、TM传感器器波段 | 第129-131页 |
附表4 论文目录 | 第131-132页 |
参考文献 | 第132-157页 |
致谢 | 第157-158页 |