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黑河流域上游高分辨率降水驱动分析及NoahLSM的径流响应模拟

本论文工作受以下基金项目资助第1-4页
中文摘要第4-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·研究背景第11-14页
   ·国内外研究进展第14-19页
     ·陆面过程模型研究第14-17页
     ·驱动数据质量分析研究第17-18页
     ·黑河上游水热过程模拟研究第18-19页
   ·研究目的第19页
   ·研究内容、方法和创新点第19-21页
     ·研究内容及方法第19-21页
     ·主要创新点第21页
第二章 研究区概况及观测数据第21-26页
   ·研究区概况第21-22页
   ·观测数据第22-26页
     ·阿柔和大冬树垭口观测站介绍第23-24页
       ·阿柔冻融观测站第23页
       ·大冬树垭口积雪观测站第23-24页
     ·上游出口的径流量的还原第24-26页
       ·还原方法第24-25页
       ·还原结果第25-26页
第三章 模型、参数及驱动第26-47页
   ·Noah LSM与VIC汇流的耦合第26-32页
     ·Noah LSM简介第27-31页
       ·模型概况第27页
       ·水力学过程第27-30页
       ·热力学过程第30-31页
     ·VIC模型汇流方法第31-32页
   ·模型参数第32-37页
     ·Noah LSM参数第32-33页
     ·土地利用数据的制备第33-36页
     ·汇流参数第36-37页
   ·模型驱动第37-47页
     ·三组降水驱动数据集简介第37-39页
       ·WRF动力降尺度驱动数据集第37-38页
       ·GLDAS同化数据集第38页
       ·ITP大气驱动数据集第38-39页
     ·驱动制备方法第39-41页
       ·WRF模型制备驱动的方法第39-40页
       ·GLDAS数据制备驱动的方法第40页
       ·ITP数据制备驱动的方法第40-41页
     ·降水驱动MicroMet插值方法第41-43页
     ·产生的驱动数据第43-47页
       ·驱动数据基本情况第43-44页
       ·质量简析第44-47页
第四章 降水驱动对比分析第47-64页
   ·评价方法第47-48页
   ·年尺度第48-56页
     ·空间分布第48-51页
     ·和观测的对比第51-55页
     ·年降雨日数和降雨量随高程的变化情况第55-56页
   ·月尺度第56-58页
     ·和观测的对比第56-58页
     ·随高程的变化第58页
   ·日尺度第58-61页
     ·全6年内日降水强度的分布特征第58-59页
     ·日降水强度在各月上变化第59-60页
     ·高程区间上降水强度的分布第60-61页
   ·降水时间的一致性及时间尺度变化第61-63页
   ·数据特点总结第63-64页
第五章 模拟结果与讨论第64-85页
   ·模型的运行第64页
   ·出口径流模拟结果第64-68页
   ·流域水热平衡模拟结果第68-75页
     ·土壤温度和含水量第68-70页
     ·蒸发和潜在蒸发第70-72页
     ·积雪和反照率第72-74页
     ·产流状况第74-75页
   ·单点水热模拟验证第75-82页
     ·地温模拟第76-79页
     ·液态水含量模拟第79-82页
   ·讨论第82-85页
     ·黑河上游水热过程模拟第82页
     ·模拟的出口径流第82-84页
     ·单点验证第84页
     ·降水驱动对模拟结果的影响第84-85页
第六章 结论第85-88页
   ·主要结论第85-86页
   ·存在的问题和研究展望第86-88页
参考文献第88-96页
在学期间的研究成果第96-97页
致谢第97-98页

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