摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-34页 |
1.2.1 国产卫星介绍 | 第15-21页 |
1.2.2 辐射定标相关概念 | 第21-27页 |
1.2.3 国内外卫星在轨辐射定标现状 | 第27-33页 |
1.2.4 国产光学卫星VNIR波段辐射定标研究存在的问题 | 第33-34页 |
1.3 论文研究目标和研究内容 | 第34-35页 |
1.4 论文组织结构 | 第35-37页 |
第2章 研究区选择与传感器辐射性能评估 | 第37-59页 |
2.1 研究区选择 | 第37-39页 |
2.2 地表稳定性验证 | 第39-43页 |
2.3 辐射性能评估 | 第43-57页 |
2.3.1 表观反射率计算 | 第46-49页 |
2.3.2 光谱匹配 | 第49-52页 |
2.3.3 评估结果 | 第52-57页 |
2.4 小结 | 第57-59页 |
第3章 基于MODIS时间序列的中低分辨率数据交叉辐射定标技术 | 第59-83页 |
3.1 算法基础 | 第60-65页 |
3.1.1 二向反射分布函数(BRDF)简介 | 第60-63页 |
3.1.2“干净”像元法 | 第63-65页 |
3.2 参考传感器的选择与预处理 | 第65-68页 |
3.3 拟合BRDF模型系数 | 第68-73页 |
3.3.1 地表反射率与季节的关系 | 第68-72页 |
3.3.2 分季节拟合BRDF模型系数 | 第72-73页 |
3.4 反演待定标传感器的表观反射率 | 第73-79页 |
3.4.1 大气辐射传输模型 | 第73-75页 |
3.4.2 建立MODTRAN查找表 | 第75-77页 |
3.4.3 查找表的查找过程 | 第77-79页 |
3.5 定标结果比较与分析 | 第79-82页 |
3.6 小结 | 第82-83页 |
第4章 宽覆盖、大角度观测的中高分辨率数据交叉辐射定标技术 | 第83-120页 |
4.1 算法基础 | 第84-89页 |
4.1.1 像元真实观测-太阳几何的计算 | 第85-87页 |
4.1.2 BRDF信息提取 | 第87-88页 |
4.1.3 辐亮度反演 | 第88-89页 |
4.2 参考传感器的选择与预处理 | 第89-93页 |
4.3 定标场BRDF特性拟合 | 第93-101页 |
4.3.1 地表反射率计算 | 第94-97页 |
4.3.2 BRDF拟合 | 第97-101页 |
4.4 光谱匹配因子计算 | 第101-102页 |
4.5 GF-1/WFV和GF-4/PMS的交叉辐射定标 | 第102-119页 |
4.5.1 定标系数计算 | 第103-108页 |
4.5.2 定标精度验证 | 第108-119页 |
4.6 小结 | 第119-120页 |
第5章 国产卫星VNIR波段的交叉辐射定标体系及其初步应用 | 第120-131页 |
5.1 国产遥感卫星VNIR波段的交叉辐射定标体系构建 | 第120-123页 |
5.2 中国-东盟 1KM 5 天合成植被指数产品 | 第123-126页 |
5.3 黑河流域 30M月度土地覆盖分类产品 | 第126-130页 |
5.4 小结 | 第130-131页 |
第6章 结论与展望 | 第131-135页 |
6.1 研究成果 | 第131页 |
6.2 创新点 | 第131-132页 |
6.3 展望 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-143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143-145页 |
附录 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-149页 |