摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 问题的提出及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展 | 第11-17页 |
1.2.1 降水融合数据产品的国内外研究进展 | 第11-13页 |
1.2.2 陆面模式的国内外研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 陆面同化的国内外研究进展 | 第14-17页 |
1.3 研究目的与研究内容 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 数据与方法 | 第20-33页 |
2.1 论文所用数据 | 第20-25页 |
2.1.1 地面站点观测降水 | 第20-21页 |
2.1.2 站点观测土壤湿度 | 第21-22页 |
2.1.3 地面观测土壤温度与雪深 | 第22-23页 |
2.1.4 降水产品 | 第23-24页 |
2.1.5 CLDAS大气驱动数据 | 第24-25页 |
2.1.6 ASCAT土壤湿度产品 | 第25页 |
2.2 技术与方法 | 第25-33页 |
2.2.1 多重网格变分分析方法 | 第25-27页 |
2.2.2 集合卡尔曼滤波 | 第27-28页 |
2.2.3 累积概率密度匹配 | 第28页 |
2.2.4 降水评估指标 | 第28-30页 |
2.2.5 土壤湿度评估指标 | 第30页 |
2.2.6 Noah-MP陆面模式 | 第30-33页 |
第三章 CLDAS长序列降水驱动数据的融合 | 第33-54页 |
3.1 CLDAS长序列融合降水驱动数据的制作 | 第33-34页 |
3.2 CLDAS长序列融合降水驱动数据的非独立性检验 | 第34-40页 |
3.2.1 降水量对比 | 第34-35页 |
3.2.2 非独立检验下误差随时间的变化 | 第35-38页 |
3.2.3 非独立检验下误差空间分布 | 第38-40页 |
3.2.4 非独立检验下与CMORPH融合降水产品对比 | 第40页 |
3.3 CLDAS长序列融合降水驱动数据的独立性检验 | 第40-52页 |
3.3.1 试验一交叉检验 | 第41-44页 |
3.3.2 试验二186个站点下的独立性检验 | 第44-49页 |
3.3.3 试验三使用区域自动站观测数据的评估 | 第49-50页 |
3.3.4 对台风“Saudel”的监测 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基于Noah-MP陆面模式的模拟试验 | 第54-62页 |
4.1 陆面过程模拟试验方案的设计 | 第54页 |
4.2 基于Noah-MP陆面模式的土壤湿度模拟与评估 | 第54-59页 |
4.2.1 不同降水和土壤湿度的空间分布 | 第55-57页 |
4.2.2 误差时间序列 | 第57-58页 |
4.2.3 误差空间分布 | 第58-59页 |
4.3 基于Noah-MP陆面模式的积雪模拟与评估 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 ASCAT土壤湿度的陆面同化 | 第62-83页 |
5.1 试验方案的设计 | 第62-64页 |
5.1.1 ASCAT土壤湿度同化方案的设计 | 第62-63页 |
5.1.2 ASCAT土壤湿度产品偏差订正与质量控制 | 第63-64页 |
5.2 ASCAT土壤湿度的同化试验 | 第64-70页 |
5.2.1 不同集合数目的试验 | 第64-67页 |
5.2.2 大气驱动数据的扰动试验 | 第67-70页 |
5.4 ASCAT土壤湿度同化结果的分析与评估 | 第70-78页 |
5.4.1 同化前后土壤湿度的空间分布与时间序列 | 第70-72页 |
5.4.2 同化前后误差时间序列 | 第72-73页 |
5.4.3 同化前后土壤湿度误差空间分布 | 第73-75页 |
5.4.4 同化前后土壤湿度不同分区下的结果分析 | 第75-76页 |
5.4.5 同化土壤湿度对土壤温度的影响 | 第76-78页 |
5.5 ASCAT土壤湿度同化对干旱事件的监测 | 第78-81页 |
5.5.1 干旱监测的意义 | 第78-79页 |
5.5.2 干旱指数的计算 | 第79页 |
5.5.3 ASCAT土壤湿度同化的干旱监测个例 | 第79-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论与创新点 | 第83-84页 |
6.1.1 结论 | 第83-84页 |
6.1.2 创新点 | 第84页 |
6.2 不足与展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
个人简介 | 第96页 |