基于遥感的海河流域下垫面变化研究
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 引言 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究进展 | 第14-22页 |
1.3.1 地形数据研究进展 | 第14-16页 |
1.3.2 土地利用/覆盖变化监测研究进展 | 第16-20页 |
1.3.3 植被覆盖度监测研究进展 | 第20-21页 |
1.3.4 不透水面盖度研究进展 | 第21-22页 |
1.3.5 土壤饱和导水率研究进展 | 第22页 |
1.4 研究的主要内容、重点及创新点 | 第22-24页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第22-23页 |
1.4.2 研究的重点 | 第23页 |
1.4.3 研究的创新点 | 第23-24页 |
1.5 研究方法和技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 研究方法 | 第24页 |
1.5.2 技术路线 | 第24-26页 |
2 研究区概况、技术方法及数据预处理 | 第26-33页 |
2.1 研究区概况 | 第26-27页 |
2.2 流域分析的技术方法 | 第27-29页 |
2.2.1 流域下垫面要素分析的技术方法 | 第27-28页 |
2.2.2 土壤饱和导水率的传统技术方法 | 第28页 |
2.2.3 综合水文下垫面模型构建的技术方法 | 第28-29页 |
2.3 数据预处理 | 第29-33页 |
2.3.1 数据差异分析 | 第29-31页 |
2.3.2 数据一致性处理 | 第31页 |
2.3.3 矢量数据预处理 | 第31-32页 |
2.3.4 栅格数据预处理 | 第32页 |
2.3.5 野外数据预处理 | 第32-33页 |
3 基于遥感的海河流域下垫面信息提取与分析 | 第33-52页 |
3.1 海河流域坡度坡向分析 | 第33-38页 |
3.1.1 坡度坡向 | 第33-35页 |
3.1.2 海河流域坡度分析 | 第35-37页 |
3.1.3 海河流域坡向分析 | 第37-38页 |
3.2 海河流域土地利用变化分析 | 第38-43页 |
3.2.1 土地利用分类体系 | 第38页 |
3.2.2 土地利用分类方法 | 第38-40页 |
3.2.3 分类结果及精度评价 | 第40-41页 |
3.2.4 海河流域近30年土地利用变化分析 | 第41-43页 |
3.3 海河流域植被覆盖度变化分析 | 第43-47页 |
3.3.1 植被覆盖度反演方法 | 第43-44页 |
3.3.2 利用NDVI估算植被覆盖度 | 第44-45页 |
3.3.3 海河流域近30年植被覆盖度变化分析 | 第45-47页 |
3.4 海河流域不透水面盖度变化 | 第47-52页 |
3.4.1 海河流域不透水面盖度提取 | 第47-49页 |
3.4.2 海河流域近30年不透水面盖度变化分析 | 第49-52页 |
4 海河流域土壤饱和导水率变化分析 | 第52-63页 |
4.1 传统土壤饱和导水率估算方法 | 第52-53页 |
4.2 综合水文下垫面模型构建 | 第53-59页 |
4.2.1 Saxton模型估算土壤饱和导水率 | 第53-56页 |
4.2.2 下垫面要素处理方案 | 第56-58页 |
4.2.3 标准化处理 | 第58页 |
4.2.4 综合水文下垫面模型 | 第58页 |
4.2.5 精度评价 | 第58-59页 |
4.3 海河流域近30年土壤饱和导水率变化分析 | 第59-63页 |
4.3.1 估算结果及野外观测值 | 第59-61页 |
4.3.2 空间分布 | 第61页 |
4.3.3 时间过程 | 第61-63页 |
5 结论与讨论 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 讨论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73页 |