摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 引言 | 第13-35页 |
1.1 太阳风 | 第13-17页 |
1.1.1 太阳 | 第13-15页 |
1.1.2 太阳风性质简介 | 第15-17页 |
1.2 行星际磁场 | 第17-20页 |
1.2.1 磁场冻结 | 第18-19页 |
1.2.2 冻结磁场的空间位形 | 第19-20页 |
1.3 地球磁场 | 第20-22页 |
1.4 极光 | 第22-33页 |
1.4.1 极光粒子沉降 | 第23-25页 |
1.4.2 极光沉降电子的传输方程 | 第25-28页 |
1.4.3 极光的时空分布 | 第28-31页 |
1.4.4 极光亚暴 | 第31-33页 |
1.5 本文的研究目的及研究内容 | 第33-35页 |
1.5.1 本文研究目的 | 第33-34页 |
1.5.2 研究内容安排 | 第34-35页 |
第2章 极光探测方法 | 第35-51页 |
2.1 UVI/POLAR | 第35-39页 |
2.1.1 仪器设计 | 第35-37页 |
2.1.2 性能指标 | 第37-39页 |
2.2 WIC/IMAGE | 第39-42页 |
2.2.1 仪器设计 | 第39-40页 |
2.2.2 性能指标 | 第40-42页 |
2.3 GUVI/TIMED和SSUSI/DMSP | 第42-47页 |
2.3.1 仪器设计 | 第42-46页 |
2.3.2 性能指标 | 第46-47页 |
2.4 WAI/FY-3D | 第47-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 极光与日辉分离算法 | 第51-67页 |
3.1 概述 | 第51-55页 |
3.1.1 LBH日辉辐射 | 第51-52页 |
3.1.2 LBH极光辐射 | 第52-53页 |
3.1.3 分离算法概述 | 第53-55页 |
3.2 LBH日辉辐射强度计算 | 第55-56页 |
3.3 AURIC算法改进 | 第56-58页 |
3.3.1 更新初始模块 | 第56-57页 |
3.3.2 沿观测视线分段积分 | 第57-58页 |
3.4 计算结果拟合 | 第58-64页 |
3.4.1 计算结果至观测结果拟合 | 第58-61页 |
3.4.2 还原极光形态 | 第61-64页 |
3.5 结论分析 | 第64-65页 |
3.6 算法应用于WAI | 第65页 |
3.7 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 极光卵边界提取算法 | 第67-85页 |
4.1 概述 | 第67-69页 |
4.1.1 极光卵边界变化 | 第67-68页 |
4.1.2 边界提取方法 | 第68-69页 |
4.2 数据来源 | 第69-70页 |
4.2.1 来源一 | 第69-70页 |
4.2.2 来源二 | 第70页 |
4.3 算法构建 | 第70-76页 |
4.3.1 图像合并 | 第70-72页 |
4.3.2 图像分割 | 第72-74页 |
4.3.3 缺口填充 | 第74-76页 |
4.4 边界拟合 | 第76-78页 |
4.5 比较和讨论 | 第78-82页 |
4.5.1 不同地磁活动下 | 第78-79页 |
4.5.2 统计分析 | 第79-82页 |
4.6 算法应用于WAI | 第82页 |
4.7 本章小结 | 第82-85页 |
第5章 极光-太阳风-IMF模型 | 第85-109页 |
5.1 概述 | 第85-86页 |
5.2 极光卵-Kp模型 | 第86-92页 |
5.2.1 数据来源 | 第86-87页 |
5.2.2 建模方法 | 第87-90页 |
5.2.3 模型效果 | 第90-92页 |
5.3 多元线性回归模型 | 第92-95页 |
5.3.1 数据来源 | 第92页 |
5.3.2 建模方法 | 第92-94页 |
5.3.3 模型效果 | 第94-95页 |
5.4 极光卵-太阳风-IMF模型 | 第95-107页 |
5.4.1 数据来源 | 第96页 |
5.4.2 建模方法 | 第96-106页 |
5.4.3 模型效果 | 第106-107页 |
5.5 模型作用于WAI | 第107页 |
5.6 本章小结 | 第107-109页 |
第6章 总结与展望 | 第109-113页 |
6.1 论文工作总结 | 第109-111页 |
6.2 展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
附录A | 第123-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第129页 |