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星载温室气体探测IPDA激光雷达指标论证

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第15-32页
    1.1 研究背景和意义第15-23页
        1.1.1 辐射强迫概述第15-16页
        1.1.2 二氧化碳浓度概述第16-17页
        1.1.3 二氧化碳是最主要的温室气体第17-18页
        1.1.4 二氧化碳的探测意义第18-19页
        1.1.5 二氧化碳数据精度要求第19-23页
    1.2 二氧化碳主要探测技术第23-30页
        1.2.1 全球二氧化碳同化数据库GLOBALVIEW-CO_2第24-26页
        1.2.2 地基激光雷达探测二氧化碳第26-27页
        1.2.3 星载被动探测技术第27-29页
        1.2.4 星载IPDA主动探测技术第29-30页
    1.3 论文研究内容和论文安排第30-32页
第2章 星载IPDA探测原理及误差分析第32-41页
    2.1 IPDA激光雷达探测原理第32-36页
    2.2 误差分析方法第36-41页
第3章 谱线分析和波长优化第41-54页
    3.1 黑体辐射定律第41-42页
    3.2 谱线线型和谱线增宽第42-48页
    3.3 权重函数分析以及谱线优化选择第48-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 激光雷达系统及载荷平台分析第54-79页
    4.1 发射单元第54-68页
        4.1.1 脉冲能量线宽第55-57页
        4.1.2 脉冲频率不稳定第57-58页
        4.1.3 光谱纯度和窄带滤波器的应用第58-66页
        4.1.4 脉冲能量精度第66-68页
        4.1.5 多普勒频移第68页
    4.2 接收系统第68-75页
        4.2.1 望远镜口径第68-69页
        4.2.2 散粒噪声第69-70页
        4.2.3 背景辐射噪声第70-71页
        4.2.4 探测器噪声第71-75页
        4.2.5 散斑干扰第75页
    4.3 载荷部分分析第75-79页
        4.3.1 空间分辨率第75-77页
        4.3.2 轨道选取第77页
        4.3.3 其他辅助数据第77-78页
        4.3.4 本章小结第78-79页
第5章 大气传输和地表反射分析第79-101页
    5.1 大气传输过程第79-87页
        5.1.1 大气温压湿影响第79-84页
        5.1.2 大气路径长度修正第84-85页
        5.1.3 数值高程模型DEM第85-86页
        5.1.4 云和气溶胶影响第86-87页
    5.2 地表反射误差分析及优化第87-93页
    5.3 星载角反射器IPDA方法第93-99页
        星载角反射器探测中的多普勒效应第95-98页
        角反射器的有效面积第98页
        积分路径长度修正第98-99页
        湍流影响第99页
        讨论第99页
    5.4 本章小结第99-101页
第6章 总结与展望第101-106页
    6.1 本文完成的主要工作第101-102页
    6.2 本论文的主要创新点第102-104页
    6.3 后续研究展望第104-106页
附录A 星载激光雷达数据反演软件第106-108页
致谢第108-110页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第110-112页
参考文献第112-117页

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