摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 大气边界层气溶胶探测研究的重要意义 | 第12-28页 |
§1.1 大气边界层简介 | 第12-17页 |
§1.2 研究大气边界层的意义 | 第17-22页 |
·大气气溶胶特性 | 第17-21页 |
·大气气溶胶的生态环境及气候效应 | 第21-22页 |
§1.3 大气边界层的研究方法 | 第22-24页 |
·大气边界层的研究方法 | 第22-23页 |
·大气边界层的激光雷达研究动态 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-28页 |
第二章 机载激光雷达简介 | 第28-43页 |
§2.1 机载激光雷达空对地大气探测的特点 | 第30-31页 |
§2.2 机载激光雷达的结构 | 第31-32页 |
§2.3 机载激光雷达研究国内外现状 | 第32-39页 |
参考文献 | 第39-43页 |
第三章 机载大气探测激光雷达回波信号及信噪比的模拟计算 | 第43-54页 |
§3.1 机载大气探测激光雷达方程和信噪比方程 | 第43-45页 |
§3.2 模拟计算中使用的激光雷达参数和大气模式 | 第45-48页 |
§3.3 大气回波信号及信噪比的模拟计算结果 | 第48-52页 |
§3.4 机载大气探测激光雷达安全性评估 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第四章 机载大气探测激光雷达研制的关键技术 | 第54-63页 |
§4.1 单通道光学接收与信号探测 | 第54-55页 |
§4.2 A/D与光子计数相结合的信号采集 | 第55-57页 |
§4.3 窄接收视场、窄带滤光片的天空背景光抑制 | 第57-60页 |
§4.4 光学机械结构的稳定性 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第五章 机载大气探测激光雷达的结构 | 第63-80页 |
§5.1 机载大气探测激光雷达的总体结构 | 第63-65页 |
§5.2 机载大气探测激光雷达各单元的结构 | 第65-75页 |
·激光发射单元 | 第65-67页 |
·接收光学和后继光学单元 | 第67-69页 |
·信号探测、采集与运行控制单元 | 第69-73页 |
·其它附属组件 | 第73-75页 |
§5.3 机载大气探测激光雷达探测性能的评估 | 第75-79页 |
·背景基线的测定 | 第75-76页 |
·探测通道的线性增益特征 | 第76-77页 |
·与同类产品探测结果的比较测量 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |
第六章 机载大气探测激光雷达数据反演及青岛地区大气探测研究 | 第80-98页 |
§6.1 机载大气探测激光雷达数据反演 | 第80-85页 |
·大气回波信号的平均和背景噪声的剔除 | 第80页 |
·大气回波信号水平距离-高度图 | 第80-81页 |
·大气气溶胶消光系数垂直分布 | 第81-85页 |
§6.2 青岛地区机载激光雷达实验研究 | 第85-89页 |
·实验目的、区域和时间 | 第85-86页 |
·飞机平台 | 第86-87页 |
·实验概况 | 第87-89页 |
§6.3 实验结果与讨论 | 第89-96页 |
·大气回波信号廓线 | 第89-90页 |
·11月8日探测结果 | 第90-92页 |
·11月11日 | 第92-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第七章 城市边界层、夹卷层气溶胶探测的实验研究 | 第98-116页 |
§7.1 实验概况 | 第98-100页 |
§7.2 大气边界层和夹卷层确定方法 | 第100-104页 |
§7.3 实验结果与讨论 | 第104-113页 |
·混合层高度对比观测 | 第104页 |
·夏、冬季城市边界层的日变化规律 | 第104-109页 |
·城市、郊区边界层日变化对比 | 第109-110页 |
·云的反馈作用 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
第八章 激光雷达回波信号的小波去噪 | 第116-122页 |
§8.1 小波基与分解尺度 | 第116-118页 |
§8.2 激光雷达大气回波信号的小波去噪 | 第118-121页 |
参考文献 | 第121-122页 |
第九章 总结与展望 | 第122-126页 |
§9.1 本文的研究内容和主要结论 | 第122-123页 |
§9.2 本文的贡献与创新之处 | 第123-124页 |
§9.3 进一步的工作展望 | 第124-126页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第126页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第126-127页 |
攻读博士学位期间申请的发明型专利 | 第127-128页 |
致谢 | 第128页 |