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基于PROSPECT-PLUS模型植物叶片多种色素高光谱定量遥感反演模型与机理研究

致谢第8-9页
索引第9-12页
摘要第12-14页
Abstract第14-17页
第一章 绪论第30-58页
    1.1 研究背景及意义第30-32页
    1.2 国内外研究进展第32-56页
        1.2.1 影响叶片光学属性的主要因子第32-34页
        1.2.2 叶片光学辐射传输模型对叶片光学属性影响因子的定量研究第34-40页
        1.2.3 叶片各种色素信息特征因子第40-52页
            1.2.3.1 叶片光学属性对叶片各种色素信息特征因子的响应第40-48页
            1.2.3.2 叶片色素信息特征因子在PROSPECT模型中定量机制及存在问题第48-50页
            1.2.3.3 叶片多种色素信息特征因子在光学辐射传输模型定量理论依据第50-52页
        1.2.4 叶片表面几何特征因子第52-56页
            1.2.4.1 叶片光学属性对叶片表面几何特征因子的响应第52页
            1.2.4.2 叶片表面几何特征因子在PROSPECT模型中作用机制及存在问题第52-54页
            1.2.4.3 叶片表面几何特征在PROSPECT光学辐射传输模型中定量理论依据第54-56页
    1.3 本文研究内容第56-58页
第二章 基于PROSPECT模型植物叶片色素高光谱遥感模型构建与机理第58-78页
    2.1 已建PROSPECT模型光学辐射传输机理第58-63页
        2.1.1 PROSPECT模型叶片内部单元层的光学辐射传输理论第58-60页
        2.1.2 PROSPECT模型第一层叶片单元层光学辐射传输理论第60-61页
        2.1.3 PROSPECT模型N层单元层叶片光学辐射传输迭代机理第61-63页
            2.1.3.1 PROSPECT模型N层单元层叶片中同质光学辐射传输迭代第62页
            2.1.3.2 PROSPECT模型N层单元层叶片中异质光学辐射传输迭代第62-63页
    2.2 构建PROSPECT-SPPP光学辐射传输模型的机理第63-69页
        2.2.1 PROSPECT-SPPP模型色素信息特征函数项的确定第64-66页
        2.2.2 PROSPECT-SPPP模型中色素特定吸收系数G-L函数化第66-68页
            2.2.2.1 PROSPECT-SPPP模型中色素特定吸收系数吸收峰个数的确定第66-67页
            2.2.2.2 PROSPECT-SPPP模型中使用G-L定量色素特定吸收系数第67页
            2.2.2.3 PROSPECT-SPPP模型中可细分色素在活体叶片吸收峰红移位移定量第67-68页
        2.2.3 使用G-L函数化的色素特定吸收系数构建PROSPECT-SPPP光学辐射传输模型第68-69页
    2.3 构建PROSPECT-SGED光学辐射传输模型机理第69-74页
        2.3.1 使用叶片几何特征重建叶片近轴面界面平均透射第69-72页
        2.3.2 通过定量叶片表面几何特征参数构建PROSPECT-SGED模型第72-74页
    2.4 构建PROSPECT-PLUS模型光学辐射传输机理第74-75页
    2.5 植物叶片色素光学辐射传输模型构建机理技术路线图第75-78页
第三章 植物叶片色素光学辐射传输模型研究所需实验数据的获取与方法第78-104页
    3.1 构建植物叶片色素光学辐射传输模型所需的支撑数据第78-81页
        3.1.1 PROSPECT叶片色素光学辐射传输模型运行所需基本数据特征第78-79页
        3.1.2 新构建的植物叶片色素光学辐射传输模型所需实验数据第79-81页
            3.1.2.1 PROSPECT-SPPP模型所需的实验数据第79-80页
            3.1.2.2 PROSPECT-SGED模型所需的实验数据第80-81页
            3.1.2.3 PROSPECT-PLUS模型所需的实验数据第81页
    3.2 ZHELOP数据集第81-91页
        3.2.1 ZHELOP数据集获取材料与准备第82-83页
        3.2.2 ZHELOP数据集获取仪器介绍第83-85页
            3.2.2.1 叶片光学属性特征数据获取仪器选择第83-84页
            3.2.2.2 叶片色素数据获取仪器选择第84-85页
        3.2.3 ZHELOP数据集获取方法第85-88页
            3.2.3.1 叶片光学属性特征数据获取方法第85-86页
            3.2.3.2 叶片色素信息特征数据获取方法第86-88页
        3.2.4 ZHELOP数据集生物理化参数与光谱信息特征分析第88-91页
            3.2.4.1 ZHELOP数据集叶片生物理化参数信息特征第88页
            3.2.4.2 ZHELOP数据集色素含量分布特征第88-89页
            3.2.4.3 ZHELOP数据集色素含量之间的线性相关性特征第89-90页
            3.2.4.4 ZHELOP数据集叶片典型色素光谱信息特征第90-91页
    3.3 LOPEX93筛选数据集第91-94页
        3.3.1 LOPEX93数据库介绍与数据筛选第91-93页
        3.3.2 LOPEX93筛选数据集色素信息特征分析第93-94页
            3.3.2.1 LOPEX93筛选数据集叶片生物理化参数信息特征第93页
            3.3.2.2 LOPEX93筛选数据集色素含量分布特征第93-94页
            3.3.2.3 LOPEX93筛选数据集色素含量之间的线性相关性特征第94页
    3.4 NNDHRF数据集第94-104页
        3.4.1 NNDHRF数据集对象选择与介绍第95页
        3.4.2 NNDHRF数据集获取实验仪器与介绍第95-98页
            3.4.2.1 ASD FieldSpec R~③便携式地物光谱测量仪第96页
            3.4.2.2 光学测角仪第96-98页
        3.4.3 NNDHRF数据集获取方法第98-99页
            3.4.3.1 半球方向上BRDF光谱数据获取第98-99页
            3.4.3.2 叶片色素含量的获取第99页
        3.4.4 NNDHRF数据集获取获取实验控制第99-100页
        3.4.5 NNDHRF数据集的特征分析第100-104页
            3.4.5.1 NNDHRF数据集叶片色素含量特征分析第100页
            3.4.5.2 NNDHRF数据集叶片光谱特征分析第100-104页
第四章 植物叶片色素光学辐射传输模型实验结果与分析第104-158页
    4.1 新建植物叶片色素光学辐射传输模型运行技术路线图第104-105页
    4.2 PROSPECT-SPPP模型运行结果与分析第105-125页
        4.2.1 PROSPECT-SPPP模型参数获取第106-113页
            4.2.1.1 PROSPECT-SPPP模型中与叶片样本有关的模型参数获取第107-108页
            4.2.1.2 PROSPECT-SPPP模型中与叶片固有属性相关的参数获取第108-113页
        4.2.2 PROSPECT-SPPP模型光谱模拟与反演第113-123页
            4.2.2.1 PROSPECT-SPPP模型光谱模拟与验证第113-119页
            4.2.2.2 PROSPECT-SPPP模型色素含量反演与验证第119-123页
        4.2.3 小结第123-125页
    4.3 PROSPECT-SGED模型运行结果与分析第125-141页
        4.3.1 PROSPECT-SGED模型参数获取第125-130页
            4.3.1.1 PROSPECT-SGED模型中与叶片样本有关的参数获取第126-128页
            4.3.1.2 PROSPECT-SGED模型中与固有属性相关的参数获取第128-130页
        4.3.2 PROSPECT-SGED模型在光源天底方向模拟与反演第130-137页
            4.3.2.1 PROSPECT-SGED模型在光源天底方向上的光谱模拟与验证第131-135页
            4.3.2.2 PROSPECT-SGED模型在光源天底方向上的色素含量反演与验证第135-137页
        4.3.3 PROSPECT-SGED模型非天底光源色素含量反演第137-139页
        4.3.4 小结第139-141页
    4.4 PROSPECT-PLUS模型运行结果与分析第141-158页
        4.4.1 PROSPECT-PLUS模型参数获取第141-145页
            4.4.1.1 PROSPECT-PLUS模型中与叶片样本有关参数第141-142页
            4.4.1.2 PROSPECT-PLUS模型中与叶片固有属性相关参数获取结果第142-145页
        4.4.2 PROSPECT-PLUS天底方向光源光谱模拟与反演第145-151页
            4.4.2.1 天底方向上光源的光谱模拟与验证第145-149页
            4.4.2.2 PROSPECT-PLUS模型光源天底方向上的色素含量反演与验证第149-151页
        4.4.3 PROSPECT-PLUS模型非天底光源色素含量反演第151-155页
        4.4.4 小结第155-158页
第五章 结论、创新点与展望第158-172页
    5.1 结论第158-166页
        5.1.1 PROSPECT-SPPP模型第159-162页
            5.1.1.1 PROSPECT-SPPP模型构建机理第159-160页
            5.1.1.2 PROSPECT-SPPP模型参数获取第160-161页
            5.1.1.3 PROSPECT-SPPP模型功能验证第161-162页
        5.1.2 PROSPECT-SGED模型第162-164页
            5.1.2.1 PROSPECT-SGED模型构建机理第162-163页
            5.1.2.2 PROSPECT-SGED模型参数获取第163-164页
            5.1.2.3 PROSPECT-SGED模型功能验证第164页
        5.1.3 PROSPECT-PLUS模型第164-166页
            5.1.3.1 PROSPECT-PLUS模型参数获取第165页
            5.1.3.2 PROSPECT-PLUS模型功能验证第165-166页
    5.3 创新点第166-168页
        5.3.1 新数据第167页
        5.3.2 数据获取第167页
        5.3.3 模型构建方法第167-168页
    5.4 研究不足与后续研究第168-170页
        5.4.1 数据缺陷第168-169页
        5.4.2 对影响叶片光学属性因子的定量第169-170页
    5.5 展望第170-172页
        5.5.1 PROSPECT-SPPP模型第170页
        5.5.2 PROSPECT-SGED模型第170-171页
        5.5.3 PROSPECT-PLUS模型第171-172页
主要参数文献第172-180页
攻读博士期间的科研成果第180-181页
附件第181页

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