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星载激光雷达辐射传输蒙特卡罗模拟

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 星载激光雷达的发展情况第13-20页
        1.1.1 地球测高系统GLAS第15-17页
        1.1.2 偏振的云和气溶胶探测激光雷达CALIOP第17-19页
        1.1.3 星载多普勒激光雷达ALADIN第19页
        1.1.4 我国的星载激光雷达第19-20页
    1.2 星载激光雷达辐射传输的研究简史及现状第20-22页
        1.2.1 激光传输研究现状第20-21页
        1.2.2 激光雷达模拟算法研究现状第21-22页
    1.3 本文的主要内容及章节安排第22-24页
        1.3.1 论文的主要内容第22-23页
        1.3.2 论文的组织结构第23-24页
    1.4 小结第24-25页
第2章 激光光束在大气中传输特性的研究第25-41页
    2.1 大气的组成及辐射基本知识第25-29页
        2.1.1 大气层的结构第25-27页
        2.1.2 化学成分第27页
        2.1.3 辐射基本知识第27-29页
    2.2 激光在大气中的传输特性第29-30页
        2.2.1 高斯光束传输变化第29-30页
        2.2.2 激光大气传输的理论模型第30页
    2.3 激光光束的性质第30-36页
        2.3.1 激光光束的形状第31-32页
        2.3.2 激光光束的束散角第32-33页
        2.3.3 激光光束的质量第33-34页
        2.3.4 激光的多路径效应第34-35页
        2.3.5 搜索视场与图像质量第35-36页
    2.4 激光与大气的相互作用第36-39页
    2.5 小结第39-41页
第3章 星载激光雷达辐射传输模型的建立第41-65页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 蒙特卡罗方法第42-44页
    3.3 局部估计方法的使用第44-46页
    3.4 辐射传输算法研究第46-55页
        3.4.1 介质光学特性第46-48页
        3.4.2 模型初始化研究第48-50页
        3.4.3 光子传输过程抽样第50-55页
    3.5 分层数据的计算第55-59页
    3.6 辐射传输算法软件程序框架第59-61页
    3.7 软件可视化运行界面第61-64页
    3.8 小结第64-65页
第4章 星载激光雷达辐射传输模拟第65-85页
    4.1 前言第65页
    4.2 模拟中影响因素分析第65-81页
        4.2.1 大气光学参数对激光雷达的影响第65-68页
        4.2.2 相对湿度对模型的影响第68-76页
        4.2.3 改进的俄罗斯轮盘赌方法对模拟结果的影响第76-81页
    4.3 辐射传输模型的模拟结果及分析第81-83页
        4.3.1 不同观测条件下的模拟结果第81-83页
        4.3.2 计算时间分析第83页
    4.4 小结第83-85页
第5章 蒙特卡罗模拟中相函数的处理第85-107页
    5.1 前言第85-86页
    5.2 相函数介绍第86-88页
    5.3 新的相函数第88-90页
    5.4 新的相函数在球形粒子中的应用第90-98页
    5.5 新的相函数在非球形粒子的应用第98-105页
        5.5.1 单个非球形粒子散射特性第99-101页
        5.5.2 气溶胶粒子体散射特性第101-104页
        5.5.3 误差分析第104-105页
    5.6 小结第105-107页
第6章 结论与展望第107-109页
    6.1 总结第107-108页
        6.1.1 论文总结第107-108页
        6.1.2 创新点描述第108页
    6.2 下一步工作展望第108-109页
参考文献第109-117页
致谢第117-119页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第119页

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