沿海声层析的同化和应用研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
术语表 | 第19-20页 |
1 绪论 | 第20-28页 |
1.1 研究背景和意义 | 第20-22页 |
1.2 沿海声层析测流研究现状 | 第22-24页 |
1.3 本文研究内容 | 第24-26页 |
1.4 论文结构 | 第26-28页 |
2 沿海声层析系统及其流场反演的方法 | 第28-52页 |
2.1 沿海声层析观测系统 | 第28-32页 |
2.1.1 沿海声层析系统的结构 | 第28-30页 |
2.1.2 声信号处理及传播时间的获取 | 第30-32页 |
2.2 沿海声层析测流的原理 | 第32-35页 |
2.3 基于逆方法的CAT数据二维流场反演 | 第35-40页 |
2.3.1 逆问题的构建 | 第35-37页 |
2.3.2 逆问题的求解 | 第37-40页 |
2.3.3 逆问题解的误差 | 第40页 |
2.4 基于数据同化的CAT数据三维流场反演 | 第40-51页 |
2.4.1 海洋数值模式介绍 | 第40-43页 |
2.4.2 集合卡曼滤波方法 | 第43-45页 |
2.4.3 沿海声层析数据的三维数据同化方案 | 第45-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
3 三门湾CAT数据的三角网格同化研究 | 第52-102页 |
3.1 背景 | 第52-53页 |
3.2 FVCOM模式和EnKF同化参数设置 | 第53-58页 |
3.3 实验数据 | 第58-61页 |
3.4 流场反演结果 | 第61-68页 |
3.4.1 垂向平均流场结构 | 第62-66页 |
3.4.2 三维流场结构 | 第66-68页 |
3.5 数据同化结果的验证 | 第68-77页 |
3.5.1 垂向平均结果 | 第68-73页 |
3.5.2 沿断面平均流速 | 第73-74页 |
3.5.3 垂向结构 | 第74-77页 |
3.6 本章讨论 | 第77-100页 |
3.6.1 敏感实验 | 第77-81页 |
3.6.2 极限实验 | 第81-92页 |
3.6.3 同化预报能力实验 | 第92-95页 |
3.6.4 声传播路径与垂向分层同化数据分析 | 第95-97页 |
3.6.5 数据同化对垂向剖面的影响 | 第97-100页 |
3.7 本章小结 | 第100-102页 |
4 非线性潮的观测和形成机制分析 | 第102-128页 |
4.1 背景 | 第102-106页 |
4.2 实验数据 | 第106-108页 |
4.3 有关M_4和M_6生成机制的理论 | 第108-113页 |
4.3.1 M_4潮流理论 | 第108-110页 |
4.3.2 M_6潮流理论 | 第110-113页 |
4.4 结果和讨论 | 第113-125页 |
4.4.1 M_2潮流和余流结构 | 第113-115页 |
4.4.2 M_4潮流结构及生成机制 | 第115-117页 |
4.4.3 M_6潮流结构及生成机制 | 第117-119页 |
4.4.4 M_4和M_6的不对称变形 | 第119-123页 |
4.4.5 余流的动力机制 | 第123-125页 |
4.5 本章小结 | 第125-128页 |
5 琼州海峡潮流、流量和余流的研究 | 第128-160页 |
5.1 背景 | 第128-131页 |
5.2 实验设置和数据 | 第131-133页 |
5.3 结果 | 第133-152页 |
5.3.1 声线模拟 | 第133-136页 |
5.3.2 CAT观测传播时间 | 第136-137页 |
5.3.3 沿海峡方向的流速和流量估计 | 第137-140页 |
5.3.4 潮流和余流的水平结构 | 第140-147页 |
5.3.5 CAT和走航ADCP数据的比较 | 第147-148页 |
5.3.6 误差评估 | 第148-152页 |
5.4 讨论 | 第152-156页 |
5.4.1 与前人研究结果比较 | 第152页 |
5.4.2 余流动力机制 | 第152-156页 |
5.5 本章小结 | 第156-157页 |
5.6 本章附录 | 第157-160页 |
6 总结和展望 | 第160-164页 |
6.1 总结 | 第160-162页 |
6.2 创新点 | 第162-163页 |
6.3 展望 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-172页 |
作者简历及博士期间科研成果 | 第172-174页 |