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基于同步实测水体光谱的MODIS图像二类水体大气校正--以太湖为例

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 选题背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 国外研究现状第14-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-18页
    1.3 研究目标、研究内容和技术路线第18-20页
        1.3.1 研究目标第18页
        1.3.2 研究内容第18页
        1.3.3 技术路线第18-20页
第2章 研究区与数据第20-27页
    2.1 研究区概况第20-21页
    2.2 遥感影像数据及预处理第21-23页
    2.3 水体光谱数据第23-25页
    2.4 气象资料第25页
    2.5 数据处理和分析第25-27页
        2.5.1 影像数据处理第25-26页
        2.5.2 光谱数据处理第26页
        2.5.3 方差分析第26页
        2.5.4 误差计算第26-27页
第3章 大气校正参数的敏感性分析第27-42页
    3.1 辐射传输理论第27-28页
    3.2 6S辐射传输模型第28-30页
    3.3 敏感性分析第30-42页
        3.3.1 大气模式的影响第31-32页
        3.3.2 气溶胶模式对大气校正的影响第32-33页
        3.3.3 气溶胶粒子对大气校正的影响第33-38页
        3.3.4 气溶胶浓度对大气校正的影响第38-40页
        3.3.5 卫星观测几何对大气校正的影响第40-42页
第4章 大气校正参数表的优化第42-51页
    4.1 大气模式的优化第42-44页
    4.2 气溶胶模式的优化第44-48页
        4.2.1 数据选取第45-46页
        4.2.2 按照季节优化第46-47页
        4.2.3 按照水体光谱优化第47页
        4.2.4 气溶胶模式微调第47-48页
    4.3 气溶胶优化结果分析第48-51页
第5章 大气校正结果验证和对比第51-63页
    5.1 基于优化大气校正参数表的6S大气校正第51-58页
        5.1.1 春季数据第51-53页
        5.1.2 夏季数据第53-55页
        5.1.3 秋季数据第55-58页
        5.1.4 结论对比第58页
        5.1.5 误差分析第58页
    5.2 大气校正结果的对比第58-63页
第6章 结论与展望第63-65页
    6.1 研究结果第63-64页
    6.2 创新点第64页
    6.3 研究不足与展望第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

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