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基于改进的SSEB模型区域蒸散发遥感反演及其在干旱评估中的应用--以黄土高原地区为例

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
1 引言第11-19页
   ·研究背景及意义第11-12页
     ·地表蒸散—全球气候变化、水资源管理研究中重要指标第11页
     ·区域尺度遥感地表蒸散发模型建立的重要性第11页
     ·黄土高原地区的特殊性—气候变化敏感,生态环境脆弱第11-12页
   ·遥感技术反演蒸散发的研究进展第12-16页
     ·国内外区域遥感蒸散发模型的研究进展第12-15页
     ·实际蒸散发在干旱监测中应用第15页
     ·黄土高原地区蒸散发研究进展第15-16页
   ·研究内容和技术路线第16-19页
2 研究区概况与资料方法第19-26页
   ·研究区概况第19-22页
     ·地理位置第19页
     ·地貌第19-20页
     ·气候特征第20页
     ·土壤状况第20-21页
     ·植被状况第21-22页
   ·数据及来源第22-23页
     ·MODIS遥感影像第22-23页
     ·DEM高程数据第23页
     ·黄土高原地区1:50万资源与环境遥感系列矢量数据集第23页
     ·气象数据第23页
   ·数据预处理和研究方法第23-26页
     ·几何纠正及投影转化第23-24页
     ·影像裁剪第24页
     ·LST和NDVI真值计算第24页
     ·16天LST最大化合成第24页
     ·敏感系数第24-25页
     ·气象因子对参考作物蒸散的贡献第25-26页
3 增强型简化蒸散发遥感模型(SSEB)原理与算法第26-30页
   ·模型的概况第26页
   ·陆地表面温度第26-27页
   ·参考蒸散比第27页
     ·参考蒸散比计算第27页
     ·参考蒸散比修正第27页
   ·参考蒸散发第27-28页
   ·最大蒸散发第28-29页
   ·实际蒸散发第29-30页
4 增强型简化蒸散发遥感模型(SSEB)实现与分析第30-49页
   ·陆地表面温度时空变化第30-31页
     ·陆地表面温度多年平均空间分布特征第30-31页
     ·陆地表面温度时间变化特征第31页
   ·土地覆盖类型的空间分布及其变化趋势第31-32页
   ·植被NDVI变化的空间特征第32-33页
   ·“锚点”像元选定第33-35页
     ·“锚点”区域选定第33-34页
     ·“锚点”像元选定第34-35页
   ·参考蒸散比变化特征第35-38页
     ·“锚点”像元陆地表面温度变化特征第35-36页
     ·参考蒸散比空间变化特征第36-37页
     ·参考蒸散比时间变化特征第37-38页
   ·参考蒸散发的变化特征第38-42页
     ·参考蒸散发的空间格局及其变化趋势第38-39页
     ·各气象因子对参考蒸散发变化贡献的基本特征和空间分布第39-42页
   ·最大蒸散发量变化特征第42-43页
     ·作物系数的确定第42页
     ·最大蒸散发量的变化特征第42-43页
   ·实际蒸散发变化特征第43-46页
     ·实际蒸散发的时间变化特征第43-44页
     ·实际蒸散发的空间变化特征第44-46页
   ·实际蒸散发计算结果验证第46-49页
     ·与Budyko水热耦合平衡方程模拟结果对比第46-47页
     ·与其他学者研究结果对比分析第47页
     ·SSEB模型的合理性评价第47-49页
5 区域作物缺水状况与旱情的遥感评估第49-55页
   ·评估指标第49-51页
     ·基于实际蒸散的作物水分胁迫指数第49页
     ·综合气象干旱指数第49-51页
   ·基于区域作物水分胁迫指数旱情评估结果第51-52页
   ·旱情评估结果合理性评估第52-55页
     ·基于实测20cm土壤相对湿度的结果对比评估第52-53页
     ·基于综合气象干旱指数监测结果对比评估第53-55页
6 结论与展望第55-58页
   ·主要结论第55-56页
   ·论文创新之处第56页
   ·问题与展望第56-58页
参考文献第58-67页
攻读硕士学习期间科研成果简况第67-68页
致谢第68页

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