摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·研究背景和意义 | 第11-15页 |
·全球气候变暖及其对海冰的影响 | 第11-14页 |
·海冰和淡水冰热力学过程的研究意义 | 第14-15页 |
·雪/冰热力学模式研究进展 | 第15-18页 |
·雪/冰热力学解析模式 | 第15-16页 |
·雪/冰热力学数值模式 | 第16-18页 |
·最优控制问题的研究历史 | 第18-19页 |
·本文的主要工作 | 第19-22页 |
2 预备知识及数值模式 | 第22-30页 |
·牛顿迭代法解非线性方程 | 第22页 |
·常微分方程 | 第22-24页 |
·时滞微分方程 | 第24-25页 |
·非线性约束优化理论及最优性条件 | 第25-26页 |
·有界变差函数 | 第26-27页 |
·一维雪/冰热力学数值模式和湖热力学数值模式 | 第27-28页 |
·模拟结果与观测值偏差的定义 | 第28-30页 |
3 雪/冰表面温度参数化 | 第30-57页 |
·表面热平衡方程及其物理量的计算方法 | 第30-33页 |
·雪/冰表面温度的优化算法 | 第33-36页 |
·离散时滞在雪/冰表面温度计算方法中的应用 | 第36-42页 |
·计算雪/冰表面温度的非线性离散时滞动力系统 | 第36-39页 |
·最优辨识模型 | 第39-41页 |
·最优辨识模型的优化算法 | 第41-42页 |
·数值模拟 | 第42-55页 |
·观测数据 | 第42-48页 |
·单冰期和30年间平均冰期的表面通量对比 | 第48-49页 |
·模式验证表面温度反演冰厚观测方法 | 第49页 |
·估值法和迭代法计算雪/冰表面温度 | 第49-54页 |
·非线性离散时滞系统计算雪/冰表面温度 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
4 淡水冰雪/冰厚度的模拟 | 第57-81页 |
·解析模式模拟水库冰冰厚 | 第57-60页 |
·基本气象和冰厚观测 | 第57-58页 |
·冰厚与冰生长过程解析模式间的关系 | 第58-60页 |
·雪/湖冰生消过程数值模拟及热力学参数辨识 | 第60-71页 |
·应用HIGHTSI模式模拟湖冰生消过程-模式验证 | 第61-67页 |
·1971-2000年30年冰情模拟及气候变化对湖冰生消过程的影响 | 第67-71页 |
·利用雪/冰热力学数值模式和湖模式分别模拟雪/冰生消过程 | 第71-79页 |
·雪/冰厚度模拟 | 第72-75页 |
·雪盖对冰厚的影响 | 第75-76页 |
·初冰日和融冰日的模拟 | 第76-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
5 冰底海洋热通量的优化辨识 | 第81-99页 |
·海洋热通量定义及计算方法 | 第81页 |
·冰底薄层的能量平衡系统及其可辨识性 | 第81-85页 |
·冰底薄层的能量平衡系统 | 第81-84页 |
·冰底薄层能量平衡系统的性质 | 第84-85页 |
·冰底海洋热通量的最优辨识模型 | 第85-87页 |
·最优辨识模型 | 第85页 |
·最优解的存在性 | 第85-87页 |
·改进的遗传算法 | 第87页 |
·数值模拟 | 第87-96页 |
·气象数据和固定冰生消过程观测 | 第87-89页 |
·冰生长期海洋热通量 | 第89-90页 |
·敏感性试验 | 第90-93页 |
·估算冰生长初期和融冰期海洋热通量 | 第93-95页 |
·2006-2007年整个冰期海洋热通量的参数化方案 | 第95-96页 |
·参数辨识结果检验 | 第96-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
6 结论与展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-111页 |
创新点摘要 | 第111-112页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目和发表学术论文情况 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
作者简介 | 第115-116页 |