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基于TERRA和AQUA双星MODIS影像协同反演陆地上空气溶胶光学厚度

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
图目录第11-12页
表目录第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景与意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 气溶胶地基遥感第13-14页
        1.2.2 气溶胶卫星遥感第14-16页
        1.2.3 几种主要的卫星遥感反演气溶胶的方法第16-20页
            1.2.3.1 暗像元法第16-18页
            1.2.3.2 结构函数法第18-19页
            1.2.3.3 偏振遥感法第19-20页
    1.3 研究目标、内容与技术路线第20-23页
        1.3.1 研究目标第20页
        1.3.2 研究内容第20-21页
        1.3.3 研究技术路线第21-23页
第二章 数据源与数据预处理第23-33页
    2.1 算法实验区第23-24页
    2.2 数据源第24-26页
        2.2.1 气溶胶地面观测数据第24页
        2.2.2 MODIS数据及产品第24-26页
        2.2.3 相对湿度地面观测数据第26页
    2.3 数据的获取与预处理第26-33页
        2.3.1 AOD地面数据下载及预处理第26-27页
        2.3.2 MODIS数据下载及预处理第27-33页
第三章 气溶胶类型的确定第33-45页
    3.1 定义气溶胶类型方法第33页
    3.2 OPAC数据集简介第33-42页
    3.3 气溶胶类型的确定第42-45页
第四章 双星MODIS数据反演气溶胶光学厚度算法第45-51页
    4.1 大气路径辐射L_p(λ)的计算第45-47页
        4.1.1 瑞利散射L_r(λ)的计算第45-47页
        4.1.2 气溶胶散射La(λ)的计算第47页
    4.2 大气向上透过率T(λ)个的计算第47-48页
    4.3 地表辐射亮度乓L_g(λ)的计算第48-49页
    4.4 气溶胶光学厚度τ_a(λ)的计算第49-51页
第五章 气溶胶光学厚度反演结果的比较与验证第51-60页
    5.1 CE318型太阳光度计工作原理第51-52页
    5.2 算法反演实验第52-55页
    5.3 反演结果的验证与分析第55-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论与创新第60-61页
    6.2 不足与展望第61-62页
附录第62-68页
参考文献第68-74页
致谢第74页

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