摘要 | 第5-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第21-43页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第21-24页 |
1.1.1 选题背景 | 第21-22页 |
1.1.2 研究意义 | 第22-24页 |
1.2 国内外相关研究进展 | 第24-39页 |
1.2.1 冰架面积变化研究进展 | 第24-29页 |
1.2.2 冰盖高程变化研究进展 | 第29-34页 |
1.2.3 冰川表面流速估算研究进展 | 第34-39页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第39-43页 |
1.3.1 研究内容 | 第39-41页 |
1.3.2 技术路线 | 第41-43页 |
第二章 研究区与数据 | 第43-59页 |
2.1 研究区 | 第43-45页 |
2.2 数据 | 第45-59页 |
2.2.1 光学影像数据 | 第45-51页 |
2.2.2 雷达测高数据 | 第51-53页 |
2.2.3 其他数据 | 第53-59页 |
第三章 基于光学影像的拉森冰架面积变化 | 第59-79页 |
3.1 光学影像数据处理 | 第59-61页 |
3.1.1 解密航片处理 | 第60页 |
3.1.2 卫星光学遥感影像处理 | 第60-61页 |
3.2 冰架前缘提取 | 第61-62页 |
3.3 拉森冰架接地线提取 | 第62-64页 |
3.4 误差分析 | 第64-65页 |
3.5 拉森冰架表面结构和近50年的面积变化 | 第65-77页 |
3.5.1 拉森冰架表面结构 | 第65-67页 |
3.5.2 近50年拉森冰架的面积变化 | 第67-77页 |
3.6 本章小结 | 第77-79页 |
第四章 基于雷达测高数据的拉森冰架表面高程变化 | 第79-101页 |
4.1 数据预处理 | 第79-81页 |
4.1.1 数据读取与格式转换 | 第79-80页 |
4.1.2 数据校正 | 第80-81页 |
4.2 高程异常值剔除 | 第81-82页 |
4.3 T/P数据和RA-2数据的高程值转换 | 第82-84页 |
4.4 基于共线分析的冰架表面高程变化监测 | 第84-86页 |
4.4.1 确定基准路径 | 第85页 |
4.4.2 计算相邻路径 | 第85-86页 |
4.5 误差分析 | 第86-87页 |
4.6 近二十年拉森冰架表面高程变化趋势 | 第87-98页 |
4.6.1 确定高程变化监测单元 | 第87-89页 |
4.6.2 1992-2010年拉森冰架高程变化监测结果 | 第89-98页 |
4.7 本章小结 | 第98-101页 |
第五章 基于光学影像特征跟踪的拉森冰架表面流速估算 | 第101-123页 |
5.1 平面位移与速度计算 | 第102-106页 |
5.2 三维地形改正 | 第106页 |
5.3 运动方向计算 | 第106-107页 |
5.4 误差分析 | 第107-108页 |
5.5 近几十年拉森冰架表面流速变化 | 第108-120页 |
5.5.1 拉森冰架表面流速空间分布 | 第110-116页 |
5.5.2 拉森冰架表面流速时间变化规律 | 第116-120页 |
5.6 本章小结 | 第120-123页 |
第六章 气候变暖背景下冰架物质平衡的机制探讨 | 第123-147页 |
6.1 拉森冰架的气温变化 | 第123-128页 |
6.2 Weddell海的海水温度变化 | 第128-130页 |
6.3 拉森冰架流域的降水量变化 | 第130-133页 |
6.4 冰架物质平衡及拉森冰架前缘崩塌与退缩机制探讨 | 第133-137页 |
6.5 拉森冰架退缩与高程降低的相互关系探讨 | 第137-140页 |
6.6 全球气候变暖背景下冰架物质输送与稳定性预测 | 第140-144页 |
6.7 本章小结 | 第144-147页 |
第七章 结论与展望 | 第147-153页 |
7.1 主要结论 | 第147-150页 |
7.2 主要创新点与特色 | 第150页 |
7.3 问题与展望 | 第150-153页 |
参考文献 | 第153-173页 |
攻博期间的科研情况 | 第173-175页 |
致谢 | 第175-177页 |