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 |