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浅层地下水对地表能量平衡系统影响的遥感探测--以新疆伊犁谷地为例

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 遥感反演地表蒸散发的模型研究第12-14页
        1.2.2 浅层地下水遥感探测的研究第14-16页
    1.3 研究内容及技术路线第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 技术路线第17页
        1.3.3 技术关键点第17-18页
第二章 伊犁谷地地下水形成条件第18-22页
    2.1 地理位置第18页
    2.2 气象与水文第18-19页
        2.2.1 降水第18页
        2.2.2 气温第18-19页
        2.2.3 水文第19页
    2.3 地形地貌第19页
    2.4 地质条件第19-21页
        2.4.1 地层第19-20页
        2.4.2 黄土第20页
        2.4.3 构造第20页
        2.4.4 新构造运动第20-21页
    2.5 水文地质第21页
    2.6 土壤植被第21-22页
第三章 不同水位埋深NDVI以及地表温度的研究第22-53页
    3.1 数据来源第22-28页
        3.1.1 遥感数据第22-23页
        3.1.2 气象数据第23-24页
        3.1.3 地理要素数据第24页
        3.1.4 地下水位埋深数据第24-28页
    3.2 不同水位埋深下NDVI分布及其变化特征第28-35页
        3.2.1 不同埋深分区NDVI分布特征第28-31页
        3.2.2 不同水位埋深分区NDVI变化特征第31-35页
    3.3 不同水位埋深下地表温度分布及其变化特征第35-42页
        3.3.1 不同水位埋深分区地表温度分布特征第35-37页
        3.3.2 不同埋深分区地表温度变化特征第37-42页
    3.4 不同水位埋深TVDI研究第42-53页
        3.4.1 温度植被干旱指数TVDI计算第42-47页
        3.4.2 研究区TVDI与含水率相关性第47-50页
        3.4.3 研究区TVDI与热参数相关性分析第50-53页
第四章 基于SEBS伊犁谷地蒸散发量的计算第53-72页
    4.1 基本原理第53页
    4.2 模型SEBS相关参数的确定第53-58页
        4.2.1 净辐射通量第53-54页
        4.2.2 土壤热通量第54页
        4.2.3 感热通量第54-58页
        4.2.4 潜热通量第58页
        4.2.5 日蒸散发量第58页
    4.3 新疆伊犁谷地蒸散发量估算第58-64页
        4.3.1 遥感反演蒸散发量与实测值的对比第58-61页
        4.3.2 新疆伊犁谷地区域蒸散发分布特征第61-64页
    4.4 遥感反演蒸散发量与气象要素分析第64-68页
        4.4.1 遥感反演蒸散发量与气温关系第65-66页
        4.4.2 遥感反演蒸散发量与降雨关系第66-67页
        4.4.3 遥感反演蒸散发量与地表风速关系第67-68页
    4.5 研究区不同水位埋深蒸散发与TVDI分析第68-72页
        4.5.1 不同埋深分区蒸散发分布特征第69页
        4.5.2 不同水位埋深分区蒸散发与TVDI研究第69-72页
第五章 不同水位埋深对地表能量平衡系统组份的影响第72-83页
    5.1 地表能量平衡系统组份分布特征第72-78页
        5.1.1 净辐射通量(Rn)第72-74页
        5.1.2 土壤热通量(G)第74-75页
        5.1.3 感热通量(H)第75-76页
        5.1.4 潜热通量(LE)第76-78页
    5.2 不同水位埋深下地表能量平衡系统组份研究第78-81页
        5.2.1 地表能量平衡系统各组份与水位埋深相关性分析第78-79页
        5.2.2 地表能量平衡系统各组份随水位埋深变化特征第79-81页
    5.3 研究成果适用性分析第81-83页
结论与建议第83-85页
参考文献第85-90页
攻读学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91页

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