北京市城市蒸散发研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 蒸散发理论发展 | 第10页 |
1.2.2 区域蒸散发研究 | 第10-12页 |
1.2.3 遥感反演估算城市蒸散发 | 第12-13页 |
1.2.4 其他蒸散发估算方法 | 第13-14页 |
1.3 研究思路与内容 | 第14-17页 |
第2章 研究区域概况 | 第17-30页 |
2.1 自然地理 | 第17-20页 |
2.2 水资源供给 | 第20-22页 |
2.3 城市化进程 | 第22-25页 |
2.4 水资源消耗概况 | 第25-30页 |
第3章 基于水量平衡的城市蒸散发估算 | 第30-45页 |
3.1 北京市子区域划分 | 第30-31页 |
3.2 水量平衡分析方法 | 第31-34页 |
3.2.1 北京市蒸散发量 | 第31-32页 |
3.2.2 山区蒸散发量 | 第32页 |
3.2.3 平原区蒸散发量 | 第32-33页 |
3.2.4 城区蒸散发量 | 第33页 |
3.2.5 郊区蒸散发量 | 第33-34页 |
3.3 蒸散发分区估算 | 第34-40页 |
3.4 北京市年蒸散发量时空分布特征 | 第40-45页 |
第4章 基于能量平衡的城市蒸散发遥感反演 | 第45-76页 |
4.1 SEBS模型 | 第45-51页 |
4.1.1 净辐射与土壤热通量的计算 | 第45-46页 |
4.1.2 显热通量H的计算 | 第46-49页 |
4.1.3 地表粗糙高度的计算 | 第49-50页 |
4.1.4 日蒸散量的计算 | 第50-51页 |
4.2 数据预处理 | 第51-56页 |
4.2.1 数据准备 | 第51-53页 |
4.2.2 输入数据反演与计算 | 第53-54页 |
4.2.3 数据近似 | 第54-56页 |
4.2.4 时空分辨率 | 第56页 |
4.3 遥感反演结果 | 第56-65页 |
4.3.1 北京全市蒸散发估算结果 | 第56-60页 |
4.3.2 不同下垫面蒸散发估算结果 | 第60-63页 |
4.3.3 分区蒸散发估算结果 | 第63-65页 |
4.4 模型修正:考虑人为热 | 第65-76页 |
4.4.1 加入人为热模块的SEBS-QF模型 | 第65-66页 |
4.4.2 北京市人为热数据 | 第66-69页 |
4.4.3 SEBS_QF模型结果 | 第69-76页 |
第5章 下垫面分类估算清华校园蒸散发 | 第76-105页 |
5.1 清华校园蒸散发研究框架 | 第76-80页 |
5.1.1 研究思路 | 第76-77页 |
5.1.2 不同下垫面蒸散发估算 | 第77-79页 |
5.1.3 水量平衡估算方法 | 第79-80页 |
5.2 蒸散发研究数据预处理 | 第80-87页 |
5.2.1 清华校园下垫面分类 | 第80-84页 |
5.2.2 清华校园供水分配及用水强度 | 第84-87页 |
5.3 蒸散发估算过程 | 第87-96页 |
5.3.1 水面与草地蒸散发 | 第87-90页 |
5.3.2 树木蒸散发量 | 第90-93页 |
5.3.3 硬化地面与建筑屋顶 | 第93-94页 |
5.3.4 建筑物内部蒸散发量 | 第94-95页 |
5.3.5 局部到整体法的总蒸散量 | 第95-96页 |
5.4 水量平衡及蒸散发量分析 | 第96-105页 |
5.4.1 水量输入项 | 第96-97页 |
5.4.2 水量输出项 | 第97-101页 |
5.4.3 水量平衡及蒸散强度 | 第101-102页 |
5.4.4 水循环过程表征 | 第102-105页 |
第6章 城市蒸散发估算结果对比分析 | 第105-111页 |
6.1 北京市蒸散发对比 | 第105-107页 |
6.2 清华校园蒸散发对比 | 第107-109页 |
6.3 不同方法对比结果的探讨 | 第109-111页 |
第7章 总结和展望 | 第111-114页 |
7.1 主要成果 | 第111-112页 |
7.2 创新点 | 第112页 |
7.3 研究展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第120页 |