摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第13-16页 |
1.1.1 研究海水温度测量技术的意义 | 第13-14页 |
1.1.2 利用激光雷达探测海洋的意义 | 第14-15页 |
1.1.3 基金支持 | 第15-16页 |
1.2 基于光散射的海水温度遥感技术的发展现状 | 第16-31页 |
1.2.1 布里渊散射测温技术的国内外发展现状 | 第17-26页 |
1.2.2 拉曼散射测温技术的国内外发展现状 | 第26-31页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 布里渊散射海水温度遥感技术的理论分析 | 第33-60页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 水的自发布里渊散射特性 | 第35-37页 |
2.3 水的受激布里渊散射特性 | 第37-54页 |
2.3.1 受激布里渊散射的耦合波理论 | 第38-41页 |
2.3.2 受激布里渊散射数值模型 | 第41-45页 |
2.3.3 受激布里渊散射数值计算结果 | 第45-54页 |
2.4 海洋探测布里渊雷达方程及其探测能力分析 | 第54-59页 |
2.4.1 雷达方程的建立 | 第54-56页 |
2.4.2 海洋探测布里渊雷达探测能力仿真与分析 | 第56-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-60页 |
第3章 拉曼散射海水温度遥感技术的理论研究 | 第60-81页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 水的拉曼光谱特性的理论与实验研究 | 第60-64页 |
3.3 拉曼光谱特征与水温的对应关系 | 第64-69页 |
3.3.1 拉曼光谱的预处理方法 | 第64-66页 |
3.3.2 拉曼光谱特征与水温关系建模方法 | 第66-69页 |
3.4 激光波长对拉曼散射水温遥感系统性能的影响 | 第69-80页 |
3.4.1 激光波长对水拉曼散射光谱峰位及谱宽的影响 | 第70-73页 |
3.4.2 激光波长对水温探测精度的影响 | 第73-75页 |
3.4.3 激光波长对拉曼散射雷达系统探测深度的影响 | 第75-80页 |
3.5 本章小结 | 第80-81页 |
第4章 布里渊散射测温系统设计及实验研究 | 第81-94页 |
4.1 引言 | 第81页 |
4.2 基于双SBS光束相干的测温方法理论与实验研究 | 第81-87页 |
4.2.1 基于双SBS光束相干的测温方法基本原理 | 第81-83页 |
4.2.2 基于双SBS光束相干的测温方法的初步实验研究 | 第83-85页 |
4.2.3 基于双SBS光束相干的测温方法的仿真分析 | 第85-87页 |
4.3 基于单SBS光束的相干测温方法的理论与实验研究 | 第87-92页 |
4.3.1 基于单SBS光束的相干测温方法的基本原理 | 第87-88页 |
4.3.2 基于单SBS光束的相干法测温的实验研究 | 第88-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 拉曼散射测温系统设计及实验研究 | 第94-122页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 基于 450nm激光的拉曼散射雷达系统设计与调试 | 第95-101页 |
5.2.1 拉曼散射雷达测温系统基本原理与结构 | 第95-96页 |
5.2.2 基于Lab VIEW的拉曼光谱采集和实时处理软件系统设计 | 第96-99页 |
5.2.3 基于 450nm激光的拉曼散射雷达系统性能测试 | 第99-101页 |
5.3 基于 532nm激光的拉曼散射雷达测温系统 | 第101-110页 |
5.3.1 拉曼散射激光雷达测温系统结构 | 第101-102页 |
5.3.2 基于双波段面积比的水温反演方法 | 第102-106页 |
5.3.3 频数分布滤波算法的应用 | 第106-109页 |
5.3.4 基于 532nm激光的拉曼散射实时水温测量软件系统 | 第109-110页 |
5.4 水温实时遥测实验及结果分析 | 第110-120页 |
5.4.1 实验室自来水水温遥测实验及结果分析 | 第110-114页 |
5.4.2 取样海水水温遥测实验及结果分析 | 第114-117页 |
5.4.3 外场水温遥测实验及结果分析 | 第117-120页 |
5.5 本章小结 | 第120-122页 |
结论 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第134-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
个人简历 | 第138页 |